专利汇可以提供一种基于电控扫频的傅里叶域锁模光电振荡器及实现方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 属于光电技术领域,具体涉及一种基于电控扫频的傅里叶域 锁 模光电 振荡器 及实现方法。本发明采用基于 受激布里渊散射 的 微波 光子 滤波器 ,利用电光移频技术实现微波光子滤波器的快速扫频,从而构建傅里叶域锁模光电振荡器,并通过设置微波光子滤波器的扫频周期、扫频范围以及中心 频率 ,实现具有大瞬时带宽、低 相位 噪声、高频率稳定度和高线性度的线性调频 信号 产生。,下面是一种基于电控扫频的傅里叶域锁模光电振荡器及实现方法专利的具体信息内容。
1.一种基于电控扫频的傅里叶域锁模光电振荡器,其特征在于:包括激光器(1),光耦合器(2),第一双平行马赫增德尔电光调制器(3),90°电桥(4),线性调频信号源(5),直流电源(6),第一掺饵光纤放大器(7),电光相位调制器(8),高非线性光纤(9),第二双平行马赫增德尔电光调制器(10),直流电源(11),微波信号源(12),90°电桥(13),第二掺饵光纤放大器(14),光环形器(15),非零色散位移光纤(16),光电探测器(17),电放大器(18),电功分器(19);
所述的激光器(1)的输出端连接光耦合器(2)的输入端,光耦合器(2)的一个输出端连接第一双平行马赫增德尔调制器(3)的光学输入端;第一双平行马赫增德尔电光调制器(3)的射频信号输入端和偏置电压输入端分别连接90°电桥(4)的输出端和直流电源(6)的输出端,90°电桥(4)的输入端连接线性调频信号源(5)的输出端,第一双平行马赫增德尔调制器(3)的光学输出端连接第一掺饵光纤放大器(7)的输入端;第一掺饵光纤放大器(7)的输出端连接电光相位调制器(8)的光学输入端,电光相位调制器(8)的光学输出端连接高非线性光纤(9)的输入端,高非线性光纤(9)的输出端连接光环行器(15)的b端口;光耦合器(2)的另一个输出端口连接第二双平行马赫增德尔电光调制器(10)的光学输入端,第二双平行马赫增德尔电光调制器(10)的偏置电压输入端和射频信号输入端分别连接直流电源(11)的输出端和90°电桥(13)的输出端,90°电桥(13)的输入端连接微波信号源(12)的输出端,第二双平行马赫增德尔电光调制器(10)的光学输出端连接第二掺铒光纤放大器(14)的输入端,第二掺饵光纤放大器(14)的输出端口连接光环行器(15)的a端口;光环行器(15)的c端口连接非零色散位移光纤(16)的输入端,非零色散位移光纤(16)的输出端连接光电探测器(17)的光学输入端;光电探测器(17)的电学输出端连接电放大器(18)的输入端,电放大器(18)的输出端连接电功分器(19)的输入端;电功分器(19)的一个输入端连接电光相位调制器(8)的射频输入端,电功分器(19)的另一个输入端为整个基于受激布里渊散射傅里叶域锁模光电振荡器的信号输出端。
2.根据权利要求1所述的一种基于电控扫频的傅里叶域锁模光电振荡器实现方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1:激光器(1)输出频率为fc的直流光,经过光耦合器(2)分为两路,一路作为信号光支路,一路作为泵浦光支路;
步骤2:在信号光支路中,直流光首先传输经过第一双平行马赫增德尔电光调制器(3),该调制器由线性调频信号源(5)的输出经过90°电桥(4)进行驱动,通过调节直流电源(6)改变加载在调制器上的偏置电压,使其工作在抑制载波的单边带调制模式下,通过电光下移频产生宽带线性扫频光载波;该光载波经过第一掺饵光纤放大器放大后,进入被傅里叶域锁模光电振荡器输出微波信号所调制的电光相位调制器(8)中,其输出信号进入高非线性光纤(9)中从左向右正向传输;
步骤3:在泵浦光支路中,直流光传输经过第二双平行马赫增德尔电光调制器(10),该调制器由微波信号源(12)输出频率为fRF的射频信号经过90°电桥(13)进行驱动,通过调节直流电源(11)改变加载在调制器上的偏置电压,使其工作在抑制载波的单边带调制模式下,产生经过电光上移频的可调泵浦光信号fpump=fc+fRF。该泵浦光经过第二掺饵光纤放大器(14)进行功率补偿后,由光环行器(15)a端口进入,从光环行器(15)b端口输出至高非线性光纤(9)中从右向左逆向传输;
步骤4:泵浦光在高非线性光纤(9)中传输时,由于受激布里渊散射效应,在泵浦光的后向布里渊下移频fpump-fB,处产生一个窄带布里渊增益谱,当相向传输的相位调制信号光的某阶边带位于该布里渊增益区时,其边带幅度将会被选择性放大,进而打破相位调制边带间的幅度平衡,其中,fB为高非线性光纤的布里渊频移量;
步骤5:经过受激布里渊散射选择性放大后的相位调制光信号进入光环行器(15)b端口,通过光环行器(15)c端口输入至非零色散位移光纤(16)中,并由光电探测器(17)完成相位调制到强度调制的转换,实现微波光子滤波;
步骤6:由相位调制到强度调制转换后产生的微波信号,经过电放大器(18)进行放大后输入至电功分器(19)中,电功分器(19)的一个输出端口连接电光相位调制器(8)的射频输入端口,构成闭合的光电振荡环路;电功分器(19)的另一个端口用于输出光电振荡器产生的微波信号;
步骤7:光电振荡环路输出的微波信号频率由信号光支路的光载波频率与泵浦光支路的泵浦光频率之差所决定,即f=fpump-fB-fc,因此当固定泵浦光信号频率,信号光支路产生的宽带线性扫频光载波的扫频周期等于光电振荡环路的延时时,该结构可构成基于傅里叶域锁模的光电振荡器,实现宽带线性调频信号的产生,其产生线性调频信号的带宽由加载在第一双平行马赫增德尔电光调制器(3)上的扫频电信号决定,中心频率的可调谐性可通过调节泵浦光的信号频率实现,即调节加载在第二双平行马赫增德尔电光调制器(10)上的射频信号频率fRF。
3.一种如权利要求2所述的基于电控扫频的傅里叶域锁模光电振荡器及实现方法,其特征在于,所述可调谐傅里叶域锁模光电振荡器装置为如权利要求1所述的可调谐傅里叶域锁模光电振荡器装置。
4.一种如权利要求2-3之一所述的基于电控扫频的傅里叶域锁模光电振荡器及实现方法,其特征在于,所述基于电控受激布里渊散射快速可调谐滤波的傅里叶域锁模光电振荡器装置为权利要求1所述的基于电控受激布里渊散射快速可调谐滤波的傅里叶域锁模光电振荡器装置。
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