应祥岳,徐铁峰,李军,文化锋,张秀普.基于级联双平行MZM的16倍频光生毫米波技术[J].光电子激光,2017,28(11):1212~1217 |
基于级联双平行MZM的16倍频光生毫米波技术 |
Photonic generation of millimeter-wave signal via frequency 16-tupling based on cascaded dual-parallel MZM |
投稿时间:2017-02-06 |
DOI: |
中文关键词: 光生毫米波 16倍频 双平行马赫-曾德尔调制器(DPMZM) 微波光子学 |
英文关键词:photonic generation of millimeter-wave 16-tupled frequency dual- parallel Mach-Zehnder modulator (DPMZM) microwave photonics |
基金项目:国家自然科学基金(61371061)、浙江省自然科学基金(LQ13F010007)、 宁波市自然科学基金(2016A610060)、浙江省教 育厅(Y201533641)和浙江省"信息与通信工程"重中之重学科开放基金(xk xl1533)资助项目 (1.浙江工商职业技术学院 智能家电工程中心 浙江 宁波 315012; 2.宁波大学 信息科学与工程学院,浙江 宁波 315211; 3.康考迪亚大学 电气与计算机工程系,加拿大蒙特利尔 ,H3G1M8) |
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中文摘要: |
为解决毫米波信号生成中存在的困难,提出了一 种基于级联双平行马赫-曾德尔调制器(DPMZM)的16倍频光生毫米波 系统。首先通过控制第1个DPMZM的直流偏压、驱动信号相位差和调制指数,完全抑制光载波 和±2阶边带,获得±4阶光边带;然后将该光波输入到另一个完全一样的DPMZM,获得±8阶光边 带和光载波输出;最后利用光滤波器(OF)滤除光载波,用光电探测器(PD)拍频得到 16倍频的毫米波输出。详细分析 了系统的工作原理,并通过仿真验证了方案的可行性。当输入射频(RF)驱动信号频率为2.5GHz时,可 得到40GHz毫米波输出,并且调制器的调制带宽仅需要 2.5GHz。本文方案具有倍频次数高、频谱纯度好等优点。 |
英文摘要: |
In order to resolve the problem in photonic generation of high -quality millimeter-wave signal,a novel method based on cascaded dual-parallel Mach-Zehnder modulators (DPMZM) is proposed for millimeter-wave signal generation with 16-tupled frequency.Firstly,by contro lling the DC bias voltage,the phase difference of the driving signal and the modulation index of the first DPM ZM,the optical carrier and ±2-order sidebands are suppressed completely,and the ±4-order optical sideb ands are generated.Secondly,this light wave is input to another exactly the same DPMZM,then the ±8-order optic al sidebands and the optical carrier are output.The optical carrier can be filtered out by an optical filter .After beating detection,a millimeter-wave signal with 16-tupled frequency is finally obtained.The theore tical analysis and simulation for this proposed scheme are provided.When the frequency of the RF driving signal is 2.5GHz,40GHz millimeter wave is obtained with a 2.5GHz modulation bandwidth modulator.This technique ha s advantages of high frequency multiplication and high spectral purity. |
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