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微波光子鏈路
作為光處理的核心,微波光子鏈路可以實(shí)現(xiàn)微波與光波的相互轉(zhuǎn)換以及傳輸?shù)忍幚砉δ?。因?實(shí)現(xiàn)低噪聲、大動(dòng)態(tài)的微波光子鏈路是非常重要的研究內(nèi)容。
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微波光子鏈路如何提升動(dòng)態(tài)范圍
提升鏈路動(dòng)態(tài)范圍的方法包括兩種,一種是提升三階交調(diào)點(diǎn)(即抑制非線性效應(yīng)),另一種是降低系統(tǒng)噪底(即抑制系統(tǒng)共模噪聲)。其中提升三階交調(diào)主要通過互補(bǔ)調(diào)制器法進(jìn)行非線性信號(hào)的抑制,然而該方法不會(huì)降低系統(tǒng)的噪底,因此噪聲仍然是限制系統(tǒng)動(dòng)態(tài)范圍的根本因素。對(duì)于微波光子鏈路,主要由激光器、光電/電光轉(zhuǎn)換、光放大器、傳輸鏈路(光纖)等組成,其噪聲的主要來源是激光器的相對(duì)強(qiáng)度噪聲以及光放大器的自發(fā)輻射噪聲,這兩種噪聲均屬于共模噪聲。因此對(duì)微波光子鏈路進(jìn)行共模噪聲的抑制是提升動(dòng)態(tài)范圍的主要途徑。
微波光子學(xué)(Microwave photonics)是由傳統(tǒng)的微波技術(shù)與光子學(xué)技術(shù)結(jié)合的新興學(xué)科。自20世紀(jì)六十年代有了激光技術(shù)以來,人們開始探索激光技術(shù)與射頻技術(shù)相結(jié)合的技術(shù)來解決通信與信息科學(xué)的關(guān)鍵問題。激光技術(shù)在信息科學(xué)領(lǐng)域中較成功的應(yīng)用是光纖通信。光纖通信往超高速傳輸網(wǎng)絡(luò)方向上發(fā)展,除了光纖與光電子器件這兩類之外,超高速微波器件是支持整個(gè)系統(tǒng)的關(guān)鍵因素之一。隨著科技的發(fā)展,對(duì)微波高頻段的不斷開發(fā)和利用,傳統(tǒng)的微波技術(shù)遇到了一些技術(shù)上的難題,借助光子技術(shù)則有可能解決這些技術(shù)難題。