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基于耗散孤子的光學(xué)時(shí)間拉伸模數(shù)轉(zhuǎn)換技術(shù)研究

發(fā)布時(shí)間:2024-03-09 06:15
  高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器在下一代信息系統(tǒng)如雷達(dá)傳感,醫(yī)學(xué)成像和超寬帶通信系統(tǒng)等有重要應(yīng)用。傳統(tǒng)電子模數(shù)轉(zhuǎn)換器存在兩個(gè)主要瓶頸——采樣抖動(dòng)和比較器模糊,在模數(shù)轉(zhuǎn)換中利用光學(xué)技術(shù)可以提升系統(tǒng)的有效采樣率及最大輸入模擬帶寬。實(shí)現(xiàn)方式之一是利用光學(xué)時(shí)間拉伸結(jié)構(gòu)減慢待處理信號(hào),即實(shí)現(xiàn)信號(hào)的降頻。但有三個(gè)問(wèn)題在光學(xué)時(shí)間拉伸模數(shù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中十分突出,由光纖色散引起的功率周期衰落、由光脈沖包絡(luò)引起的信號(hào)失真和由調(diào)制引起的諧波失真。利用耗散孤子光脈沖具有高能量譜密度和平坦寬光譜特性,可以極大地改善光學(xué)時(shí)間拉伸系統(tǒng)的性能。因此,對(duì)基于耗散孤子的光學(xué)時(shí)間拉伸模數(shù)轉(zhuǎn)換技術(shù)的研究具有重要意義和應(yīng)用價(jià)值。本論文針對(duì)上述的光學(xué)時(shí)間拉伸模數(shù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中的問(wèn)題,提出了基于耗散孤子光源的時(shí)間拉伸方案。主要開(kāi)展的工作如下:通過(guò)實(shí)驗(yàn)搭建了具有大能量譜密度和平坦寬光譜特性的光脈沖輸出的耗散孤子光纖激光器,將其用于互補(bǔ)雙輸出光學(xué)時(shí)間拉伸系統(tǒng)中,降低了光包絡(luò)對(duì)系統(tǒng)性能的影響;結(jié)合數(shù)字域中簡(jiǎn)單的算法,消除了偶次諧波、削弱了奇次諧波。實(shí)驗(yàn)獲得了拉伸倍數(shù)為10,有效采樣率為100 GS/s、有效位數(shù)為4.4 bits的光學(xué)時(shí)間拉伸模數(shù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。其次,...

【文章頁(yè)數(shù)】:81 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

圖1-1通道時(shí)間交錯(cuò)光采樣系統(tǒng)??

圖1-1通道時(shí)間交錯(cuò)光采樣系統(tǒng)??

的多通道并行系統(tǒng)[41]也己實(shí)現(xiàn)。??光采樣電量化ADC主要包括光時(shí)分復(fù)用(OTDM)和光波分復(fù)用(OWDM)??兩種方式。其主要優(yōu)勢(shì)在于系統(tǒng)的模擬帶寬很大,而麗使用被動(dòng)鎖模激光器可以??大幅降低采樣時(shí)間抖動(dòng)帶來(lái)的影響。OTDM方法的原理是利用時(shí)間解復(fù)用器將高??速采樣光脈沖序列....


圖1-2時(shí)間-波長(zhǎng)交織采樣ADC技術(shù)方案示意圖??電采樣光量化模數(shù)轉(zhuǎn)換技術(shù)主要原理是利用光學(xué)方法,通過(guò)對(duì)光的波長(zhǎng)進(jìn)疔??

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圖1-3電采樣光量化模數(shù)轉(zhuǎn)換原理示意圖??

圖1-3電采樣光量化模數(shù)轉(zhuǎn)換原理示意圖??

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圖1-4?(a)Taylor方案原理示意&b)MZ調(diào)制器的傳遞函數(shù)??

圖1-4?(a)Taylor方案原理示意&b)MZ調(diào)制器的傳遞函數(shù)??

?第一章緒論???該方案的原理是利用電極長(zhǎng)度成倍數(shù)增加的相鄰調(diào)制器并聯(lián),如圖l-4(b)所示,各??信道中的電光調(diào)制器的傳遞函數(shù)皆不相同,使得各個(gè)信道的光脈沖S現(xiàn)出不同的??峰值功率,從而實(shí)現(xiàn)量化編碼。針對(duì)Taylor方案的改進(jìn)方案有很多[61@,但是這??些方法獲得的有效位數(shù)只....



本文編號(hào):3923023

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