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1.
为了突破高速电模数转换器采样速率和时延控制精度对测频带宽的限制,文中提出了一种采用光脉冲欠采样的超宽带、高分辨率数字测频方法.利用被动锁模激光器的超短光脉冲,产生间隔可控的多波长光脉冲串,通过电光调制器,对待测信号进行采样,最后通过光探测器阵列转化为电信号进行测频计算.此方法利用光脉冲的采样带宽高、时延控制精确、波分复用技术等特点,结合欠采样的Multiple Signal Classification算法进行宽带频率测量.通过对实际应用条件进行的数值模拟和理论计算表明,该方法可以实现20GHz带宽范围内的高精度多信号频率分辨.  相似文献   
2.
异步取样在光数字信号监测中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
张洪明  鲁涛  王鑫  王华  燕萌  姚敏玉 《光电子.激光》2006,17(10):1229-1232
报道了2.5Gb/s光数字信号的异步取样实验,并通过软同步算法,得到了待测光数字信号眼图、Q值和误码率(BER),实验结果与采用高速示波器测量的结果较为一致。通过异步取样结合数据的软同步算法,具有实现更高速率光数字信号在线监测的潜力。  相似文献   
3.
文章讨论了脉冲频率啁啾对用自相关法测量产生的误差,就脉冲的线性啁啾、二次啁 啾对测量结果的影响进行了理论分析和仿真计算。还提出了修正二次啁啾影响的简单方案,并结合实验测量结果进行了验证。  相似文献   
4.
采用半导体光放大器的多波长光纤环形激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
王华  姚敏玉  张洪明  周炳琨 《中国激光》2007,34(11):1502-1506
报道了一种插入马赫-曾德尔(M-Z)光纤干涉仪的半导体光放大器(SOA)多波长光纤环形激光器,实现了信道间隔为100 GHz的稳定的多波长连续光激射,其输出光谱3 dB带宽为19.5 nm,消光比大于30 dB.其中在17.9 nm范围内获得了22个波长的连续光,功率不平坦度为1.2 dB,总输出功率为5.1 dBm.对该结构的多波长激光器输出光谱宽,不同波长间功率波动小的特性进行了分析,提出在较低环腔损耗下,半导体光放大器的增益饱和及四波混频(FWM)效应的共同作用使环腔内多波长光功率获得自动均衡;并对实验观测到的激光器输出光谱带宽及中心波长随半导体光放大器驱动电流降低或环腔损耗增大而减小的现象进行了讨论.  相似文献   
5.
GS-DFB半导体激光器的光自注入技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
报道了一种光脉冲自注入的新方法 ,它能使增益开关 DFB激光器输出光脉冲的时间抖动从 5.7ps减小到 1.2 ps,分析了注入光延迟时间及功率对时间抖动的影响 ,指出为取得抑制时间抖动的最佳效果 ,必须选择合适的反馈光脉冲延迟时间和适当的反馈光功率。实验中观察到在增益开关 DFB激光器光脉冲建立期间注入反馈光时 ,输出光脉冲会发生严重畸变。  相似文献   
6.
报道了改进型的光纤挤压式偏振控制器。采用变步长算法和预测技术,提高了搜索和跟踪速度,并实现了无需复位的无中断工作,同时将挤压单元从5级减少为3级。实验结果表明,该偏振控制器的响应时间小于10ps,控制偏差小于2‰,可以跟踪大于1000πrad/s的偏振变化,插入损耗小于0.6dB。  相似文献   
7.
为了突破高速电模数转换器采样速率和时延控制精度对测频带宽的限制,丈中提出了一种采用光脉冲欠采样的超宽带、高分辨率数字测频方法。利用被动锁模激光器的超短光脉冲,产生间隔可控的多波长光脉冲串,通过电光调制器,对待测信号进行采样,最后通过光探测器阵列转化为电信号进行测频计算。此方法利用光脉冲的采样带宽高、时延控制精确、波分复用技术等特点,结合欠采样的Multiple Signal Classification算法进行宽带频率测量。通过对实际应用条件进行的数值模拟和理论计算表明,该方法可以实现20GHz带宽范围内的高精度多信号频率分辨。  相似文献   
8.
光纤技术是近十多年发展起来的新技术,在通讯、测量等方面都有重要的用途。由于它的绝缘性、抗干扰性好,易与微电子技术结合等优点,用在高压设备的在线检测方面具有潜在的优越性。本文介绍是在高压开关设备的监测上的几种可能的原因。  相似文献   
9.
以光纤锁模激光器为发射源实现4×10Gbit/sOTDM信号330km传输   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文报导一个以稳定的光纤主动锁模激光器为发射源,以光电振荡器为帧时钟提取装置,以EA调制器为解复用器的4×10Gbit/s光时分复用通信实验系统。该系统成功地实现了单波长40Gbit/s数据信号在330km SMF中的色散补偿传输.  相似文献   
10.
本文通过对行波半导体光放大器增益饱和及其瞬态增益特性的分析,指出了利用半导体光放大器增益饱和快的特点,可使半导体光放大器环路镜实现超高速的解复用功能。  相似文献   
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