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oe1(光电查) - 科学论文

25 条数据
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  • 采用反馈多路变压器的低相位噪声8.22 GHz氮化镓高电子迁移率晶体管振荡器

    摘要: 本文在WIN 0.25微米GaN高电子迁移率晶体管(HEMT)工艺中设计了一款低相位噪声的8.22 GHz GaN HEMT振荡器。该振荡器采用带变压器反馈网络的HEMT放大器,其中变压器使用三路次级电感与单路初级电感结构。该GaN振荡器功耗为4.328 mW,在8.22 GHz频率产生输出功率-11.35 dBm的信号。在距8.22 GHz载波1 MHz频偏处,相位噪声达到-120.82 dBc/Hz,所提振荡器的优值为-192.76 dBc/Hz。振荡器芯片面积为2×1平方毫米。

    关键词: 相位噪声,三路径变压器,优值系数,Q因子,8.22 GHz氮化镓高电子迁移率晶体管振荡器

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 双光子吸收对高速伪随机比特序列的影响

    摘要: 已对双光子吸收(TPA)对量子点半导体光放大器(QD-SOA)全光逻辑运算的影响进行了研究。我们为异或门、与门逻辑运算及伪随机比特序列(PRBS)生成建立了包含TPA效应的速率方程模型。模拟结果表明,TPA诱导的泵浦作用会提升输出Q因子(质量)。结果显示输出质量取决于输入脉冲宽度和运行速度。该PRBS系统可在250和320 Gb/s速率下运行,但脉冲宽度增加会降低输出Q因子。

    关键词: 量子点半导体光放大器、伪随机比特序列、光逻辑、Q因子、双光子吸收

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • [IEEE 2018年第19届国际电子封装技术会议(ICEPT)- 上海(2018年8月8日-2018年8月11日)] 2018年第19届国际电子封装技术会议(ICEPT)- 超高Q值电感器的玻璃通孔技术

    摘要: 对更先进电子产品的需求不断增长,推动了半导体行业开发更具创新性和新兴的先进封装技术。集成无源器件已被证明是制造性能更优产品的有效解决方案。为了形成更高Q值的电感器,基于玻璃通孔(TGV)方法设计并制造了三维集成电感器。通过HFSS仿真和测试结果研究了三维集成电感器的基板材料和结构的影响。结果表明,只要选择玻璃通孔方法,选用玻璃基板就能实现超高Q值的三维集成电感器。通过减少三维集成电感器中MOS寄生电容引起的损耗,实现了三维集成电感器。

    关键词: TGV(玻璃通孔)、电感器、IPD(集成无源器件)、3D集成、Q因子

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 尺寸对单腔和双腔光学微瓶谐振器湿度传感器的影响

    摘要: 本文介绍了一项关于回音壁模式(WGMs)对微瓶谐振器(MBR)的影响及其在湿度传感中应用的实验研究。当MBR直径(Db)从130μm变化至190μm时,观测到不同的传输模式光谱。所有情况下单MBR与双MBR的品质因数Q值均>10^4。MBR的尺寸和数量会影响Q值——单MBR中最小尺寸Db=130μm、双MBR中Pair-4组合(两个最大尺寸Db=190μm的MBR组合)呈现最高Q值。单/双MBR应用于湿度传感时表现出各异性能:直径130μm的MBR凭借最高灵敏度、>90%的线性度及>10^-13的P值,在所有案例中成为最佳湿度传感器。单/双MBR在60秒内均保持稳定。总体而言,MBR尺寸对湿度传感的重要性显著高于数量,事实上双MBR作为湿度传感器的实际表现逊于单MBR。

    关键词: Q因子、灵敏度、湿度传感器、回音壁模式、微瓶谐振器

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • 基于DWDM的40Gbps紫外光通信系统性能研究

    摘要: 由于大气传输衰减,目前紫外光通信速率较低且通信距离有限?;诠庀送ㄐ胖蠨WDM(密集波分复用)的思路,我们提出了一种总信道数为8、单信道速率为5Gbps的40Gbps紫外光通信方案。通过OptiSystem光学通信系统仿真设计软件进行性能模拟,结果表明:该设计方案在无任何补偿措施的情况下,40Gbps传输速率的最大传输距离可达1200米;在280nm信道,1公里处的最小误码率和Q因子分别为1.56×10?1?和7.59201;当传输距离达到1.5公里时,误码率急剧升高,通信效果显著恶化。该仿真结果可为紫外光通信系统设计提供参考依据。

    关键词: 密集波分复用、OptiSystem、误码率、紫外光通信、Q因子

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 沙尘条件下自由空间光通信系统数据速率的调研与分析

    摘要: 本研究分析了沙尘条件下自由空间光通信链路的性能。数据采用非归零调制技术进行调制。在沙尘环境影响下,研究了不同数据速率下的光链路情况。通过测量最大链路距离处的误码率(BER)、Q因子和接收功率来测试FSO系统的性能。模拟结果对比了两种传输数据速率(0.3和0.7 Gbps)。该系统在高数据速率时误码率较高,同时在低数据速率时具有较高的Q因子。

    关键词: OptiSystem 7.0,大气透射率,自由空间光通信,误码率,粉尘浓度,衰减,Q因子,传播,波分复用

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 采用APD评估设计光纤通信链路中的啁啾光纤布拉格光栅

    摘要: 光纤布拉格光栅(FBG)在光通信中的应用是一个不断发展的领域。本研究论文采用多种啁啾光纤光栅(CFBG)与雪崩光电二极管(APD)构建了光纤通信(OFC)链路。固定参数设置为20 Gbps数据率和归零调制格式。该设计链路针对不同光纤长度(100、200、300、400和500公里)、各类CFBG(线性、二次、平方根及立方根型)配合高斯切趾函数、不同光栅长度(10、20、30、40和50毫米)以及工作温度(5°C、10°C、15°C、20°C、25°C、30°C)进行了评估。同时测试了含/不含CFBG的APD性能。选取Q因子、误码率和眼图作为性能评价指标。结果表明采用CFBG与APD的光纤通信链路性能更优。在色散补偿方面,当光栅长度为50毫米以实现最大传输距离时,具有高斯切趾函数的线性CFBG相比其他类型CFBG展现出最佳补偿效果。

    关键词: 误码率(BER)、光纤通信(OFC)、眼图、啁啾光纤布拉格光栅(CFBG)、垂直腔面发射激光器(VCSEL)、雪崩光电二极管(APD)、Q因子

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 标准条带、槽型和混合等离子体μ环谐振器的器件性能:一项比较研究

    摘要: 本文基于SOI平台,提出了三种基于标准条形、狭缝和混合等离子体波导的μ环谐振器结构。标准条形波导通过在二氧化硅衬底上沉积硅芯形成;而狭缝波导则通过保持两个硅条形波导之间的狭窄空气间隙实现定制;混合等离子体波导由金属-空气-硅结构组成,其中电场在狭窄空气间隙中显著增强。三种设计的环半径均保持为1.5微米。采用有限元法(FEM)模拟了这些结构的传输光谱和电场分布?;诠杼跣尾ǖ嫉幕沸痴衿饕子谥圃欤肫渌街稚杓葡啾绕淞槊舳冉系??;诨旌系壤胱犹宀ǖ嫉摩袒沸痴衿飨允境鲎罴蚜槊舳?33.3 nm/RIU,而基于狭缝波导的μ环谐振器则在品质因数、优值和检测限方面表现最优。我们认为这项对比研究将有助于研究人员根据其首选应用和可用制造技术选择合适的波导设计用于环谐振器。

    关键词: 传统环形谐振器、混合等离子体环形谐振器、灵敏度、品质因数、检测限、Q因子、狭缝环形谐振器

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 室温下单壁碳纳米管与石墨烯的巨电压调谐Q因子

    摘要: 掌握基于石墨烯的纳米结构中的能量耗散问题,仍是这些终极机械纳米谐振器在基础研究和科技应用领域面临的主要挑战。虽然碳纳米管(>10?)和石墨烯(>10?)在低温环境下已测得高品质因数,但室温下的数值要低数个数量级(≈102)。本研究展示了通过类似吉他弦的外加拉应力,可使这些基础碳纳米结构的品质因数实现最高达千倍的受控提升。理论分析定量验证了这种耗散降低现象源于材料内部粘弹性损耗的减少——该效应可通过可调"软夹持"进一步增强。多个样品实测数据显示单壁碳纳米管品质因数超过25,000,石墨烯达到5,000,逼近石墨烯材料本身的极限。这种兼具超小尺寸质量与高品质因数的特性,随着相干时间超越现有低温器件水平,为原子级局域力传感和量子计算开辟了新前景。

    关键词: Q因子,石墨烯,碳纳米管,NEMS,纳米力学

    更新于2025-09-24 07:34:50

  • [IEEE 2019年第十届计算、通信与网络技术国际会议(ICCCNT) - 印度坎普尔(2019年7月6日-8日)] 2019年第十届计算、通信与网络技术国际会议(ICCCNT) - 高速列车自由空间光通信系统性能分析

    摘要: 自由空间光通信(FSO)可作为当前无线射频通信系统的替代方案,以满足高速列车(HSTs)对不间断互联网连接日益增长的需求。与射频(RF)技术相比,FSO受干扰更小、无需频谱许可且安全性更高。该系统的性能可通过平均误码率(BER)和质量因子(Q因子)来衡量。本文采用双波长模型,在10 Gbps比特率下比较了NRZ和RZ两种调制格式的Q因子表现,以确定哪种调制格式能获得更优的Q因子。针对占空比33%和67%的RZ调制格式进行了研究,并基于Q因子进行对比分析。同时系统还针对不同天气条件下的Q因子表现开展了研究。

    关键词: 高速列车(HSTs)、Q因子、RZ(归零码)、自由空间光通信(FSO)、误码率(BER)、非归零码(NRZ)

    更新于2025-09-16 10:30:52