基于微纳光纤环谐振器(MRR)的RZ到NRZ码型转换研究

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在高度非线性光纤中使用四波混频实现NRZ到RZ的转换

在高度非线性光纤中使用四波混频实现NRZ到RZ的转换

在高度非线性光纤中使用四波混频实现NRZ到RZ的转换1.引言多径传播是一个重要的过程,在通信传输相同的信息,不同的地点,在同一时间内。

这是特别有用的应用,如bandwidth-insensitive IPTV分布和远程会议在波分复用(WDM)和时分复用的方法基础上提出了实现波长多播。

例子包括cross-absorption在一个electro-absorption调制器的调制,在一个高度非线性光纤中的四波混频和光学参量放大辅助透过自我播种。

在这里,我们首先证明一个方法,同时时分和波长多径传播于使用在不同的网络上。

我们的宗旨是基于四波混频(过程)的输入信号与时间——wavelength-interleaved光源在一个高度非线性光子晶体光纤(有关)我们先前已经报道了一代的时间——wavelength-interleaved雷射光源使用不同的方法,及其在光子数模转换,全光采样,对波分复用(WDM)转换)[4 - 7]。

在这项工作中实验证明和波长多播时间10 Gb / s NRZ-OOK 信号到4×10 Gb / s RZ-OOK使用交叉光源输出。

错误的操作已经被解的一个最大的组播输出功率罚款4分贝。

2.原理和实验装置这个实验装置图1显示的是。

连续波激光和四个邻近的波长间距1.25海里得到了一个WDM的来源。

结合激光输出光耦合器连接到输入口的光学相位调制器。

该调制器以10阻抗驱动射频信号诱导啁啾在CW型灯。

然后输出连接到一个卷轴8.4 -km单模光纤(交界处)。

当光频率振动在每四个现在是时间的激光,群速度色散效应SMF文件将在灯光产生压缩CW型短脉冲[8]。

时间间距邻近信道是~ 25 ps,受波长间距和效应的交界处。

作为一个结果,一个40兆赫时间——wavelength-interleaved实现激光源的输出交界处。

生成一个10 Gb / s数据流,并由可调谐激光是一种电光调制器的驱动下,伪随机二进制序列231 - 1。

基于HNLF的RZ到NRZ的全光码型转换

基于HNLF的RZ到NRZ的全光码型转换
K e r s: H N LF ;f m a o e so y wo d or tc nv r in;X PM ;RZ o c de;N R 统 的容 量 正 日益 增 加 , 高 速 电子 技 术 而
速通 信系统 中的应用 。而基 于光纤 非线 性效 应 的全 光码 型变换 , 因其超 快 的响应 速度 ( p 级 ) ~ s 而受 到 学 者们 的重 视 。 目前 已报 道 的有关 基 于光纤 非线性 效 应 实现 R Z码 到 NR Z码转 换 的 主要 方案 有 : 于 基 光纤 干涉 仪型 结构 _ 、 4 双抽 运光 参量 放大 、 于 色 ] ]基
孟 小 俊 , 连 山 。 安 林 , 立 广 闰 易 李
( 南 交 通 大 学 信 息 科 学与 技 术 学 院 信 息 光 子 与 通 信研 究 中心 , 川 成 都 6 0 3 ) 西 四 1 0 1
摘 要 : 值 仿 真 分 析 了利 用 高 非 线性 光 纤 ( 数 HNL 的 交 叉相 位 调 制 ( F) XPM) 应 实 现 归 零 ( 效 RZ) 到 非 归零 ( 码 NRZ) 的 转 换 , 码 并 讨论 了 R Z信 号 占空 比 、 纤 色散 对 转换 后 NR 光 Z信 号 Q 因子 的 影 响 。数 值 结 果 表 明 : 换 后 NR 转 Z码 的 Q 值 受输 入 R Z信 号 占空 比 的 影 响 ; 而且 R Z信 号 与连 续 的探 测 光 之 间 的 色散 差 也 严 重影 响 转 换 后 N Z信 号 的 Q 因子 值 。 R
关键词 : 高非 线 性 光 纤 ; 型 转 换 ; 叉相 位 调 制 ; 零 码 ; 归 零 码 码 交 归 非 中 图分 类号 : N2 7 T 4 文 献标 识 码 : A 文 章 编 号 :0 58 8 (0 00 —0 10 1 0—7 8 2 1 )60 0 —3

基于微纳光纤-单壁碳纳米管可饱和吸收体的被动调Q掺镱光纤激光器

基于微纳光纤-单壁碳纳米管可饱和吸收体的被动调Q掺镱光纤激光器
关 键 词: 激 光器 ; 光纤激光器 ; 被 动 调 Q; 碳纳米管 ; 微 纳 光 纤 文献标识码 : A D OI :1 0 . 3 7 8 8 / f g x b 2 0 1 7 3 8 0 5 . 0 6 3 0
中图 分 类 号 : T N 2 4 8 . 1
P a s s i v e l y Q- s wi t c h e d Yb 3 . d o p e d F i b e r L a s e r B a s e d o n
C o r r e s p o n d i n g A u t h o r , E - m a i l : q i n g s @f lu . e d u . c n
Ab s t r a c t : I n o r d e r t o r e a l i z e Q — s w i t c h e d i f b e r l a s e r w i t h h i g h e n e r g y p u l s e ,p a s s i v e l y Q - s w i t c h e d
Mi c r o ib f e r - s i n g l e W a l l Ca r bo n Na n o t u be Sa t ur a b l e Abs o r b e r
KANG Z he ,LI U Mi n g . y i ,L I U Ch e n g — z hi ,LI Zh e n — we i ,MA Le i ,
t he n c o mp o s i t e wi t h t h e S W CNT s o l u t i o n.f u r t h e r o n p r e p a r a t i o n o f a l l i f be r i n t e g r a t e d d e v i c e s .By i ns e r t i n g t h e S A i n a Yb” - d o p e d ib f e r l a s e r in r g c a v i t y p u mpe d b y a 9 7 6 n m l a s e r d i o d e s t a b l e

基于MEMS技术的谐振器研究

基于MEMS技术的谐振器研究

research status of the MEMS resonator at home and abroad is presented first.Then the
recent structures and the operating principle of MEMS resonators are listed,and the key
第2章MEMS谐振器理论分析………………………………………………….8
2.1谐振器的原理和结构……………………………………厶…………………..8
2.1.1几种典型的谐振器………………………………………………………。8
2.1.2谐振器的等效电路…………………………………………………………..1l
2.2几个关键参数和影响因素………………………………………………….13
目录

目录
中文摘要…………………………………………………………………………………..I
Abstract………………………………………………..………………………………………………..II
第1章绪论…………………………………………………………………………1

1.1 MEMS简介……………………………………………..…………………………………...….1

·,-..进行模拟分析,得出压膜阻尼与结构的关系。最后对MEMS谐振器工艺进行研究,
j .
· .+,
分别基于Si衬底和SOI衬底设计两种工艺方案。本文对MEMS谐振器各项参数的模
",‘... 拟分析可以优化谐振器设计,提高谐振器性能,对MEMS谐振器设计有重要意义。
关键词: MEMS,谐振器;COMSOL Multiphisics;频率

微环谐振器辅助马赫-曾德尔干涉仪滤波性能分析

微环谐振器辅助马赫-曾德尔干涉仪滤波性能分析

微环谐振器辅助马赫-曾德尔干涉仪滤波性能分析宫原野;董姗姗【摘要】To improve the filtering performance of conventional Mach-Zehnder interferometer (MZI) filter,a novel structure which combining ring resonator with MZI is proposed in this paper.Transfer function of the improvement filter was established by using the Signal Flow Graph and the characteristic of the output spectrum was simulated as well.The results of numerical simulation indicate that when MZI with the length difference of interference arms is chosen,through the phase modification provided by the ring resonator and the optimization of the coupling coefficient,the spectrum of output port has the properties of narrow band with high extinction ratio.When the MZI with the length identical of interference arms is adopted,by optimizing the parameters of the structure,a maximum flatness filtering response is obtained,the isolation in stopband (> 40dB) and the rolloff in transition band are pared with the filtering performance of conventional MZI filter,the novel optical filter proposed in this paper improved the performance obviously.%为改善普通马赫-曾德尔干涉仪(MZI)滤波器的滤波性能,本文将微环谐振器与MZI相结合,设计出一种新型的微环辅助MZI型滤波器.文章采用信号流程图法推导出该结构的传递函数,并对模型输出特性进行仿真分析.结果表明:当滤波器结构采用非平衡型MZI 时,通过引入微环的反馈调节机制,优化耦合系数,发现滤波器输出谱具有窄带高消光比特性;当采用平衡型MZI时,通过对滤波器参数的优化,实现滤波器输出端最大平坦滤波响应,阻带抑制(>40 dB),具有良好的滚降特性.与普通MZI滤波器相比,本文提出的微环辅助MZI型滤波器滤波性能有了明显改善.【期刊名称】《西华大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2018(037)001【总页数】6页(P102-107)【关键词】光学器件;信号流程图理论;光学滤波器;微环谐振器;马赫-曾德尔干涉仪【作者】宫原野;董姗姗【作者单位】中国移动通信集团安徽有限公司蚌埠分公司,安徽蚌埠233000;北方工业大学电子信息工程学院,北京100144;安徽财经大学商学院,安徽蚌埠233041【正文语种】中文【中图分类】TN256;TN713近年来,微环谐振器以滤波性能良好、结构紧凑、集成度高等优点,得到了国内外研究者的密切关注[1]。

硅基微环谐振器(MRR)的传输特性研究及应用

硅基微环谐振器(MRR)的传输特性研究及应用

硅基微环谐振器(MRR)的传输特性研究及应用硅基微环谐振器(MRR)的传输特性研究及应用随着光通信技术的快速发展,光子集成电路成为当前研究的热点之一。

硅基微环谐振器(MRR)作为一种基于硅(Si)材料的微型光学器件,具有优异的传输特性和广泛的应用前景。

本文将详细介绍硅基微环谐振器的传输特性研究以及在通信领域的应用。

首先,我们将对硅基微环谐振器的基本结构和工作原理进行介绍。

硅基微环谐振器是一种基于光的干涉现象,利用闭合的光学波导形成一个环形结构,通过调节环的尺寸和材料的折射率来实现光的共振传输。

当输入光与谐振模式的频率匹配时,光将在环内发生多次的来回传输,从而产生增强的谐振现象。

硅基微环谐振器具有小尺寸、高Q值(品质因子)和调制能力强的特点,可以实现高效的光传输和光调制。

其次,对硅基微环谐振器的传输特性进行深入研究。

硅基微环谐振器的传输特性主要包括透射谱、谐振峰的功率传输特性以及Q值等。

透射谱是评估硅基微环谐振器性能的重要指标,它反映了谐振峰的传输效率和频率的分辨能力。

通过调整环的尺寸和材料的折射率,可以实现特定频率范围内的高透射谱,并提高传输效率。

谐振峰的功率传输特性表示在谐振频率附近传输光的损耗情况,对于实现低损耗的光传输至关重要。

Q值是评估硅基微环谐振器的品质因子,Q值越高表示光在环内循环的次数越多,传输效率越高。

因此,提高Q值是优化硅基微环谐振器传输特性的关键。

最后,我们将介绍硅基微环谐振器在光子集成领域的应用。

由于硅基微环谐振器具有小尺寸、易于集成和调制能力强的特点,它在光通信和传感器等领域有着广泛的应用。

在光通信领域,硅基微环谐振器可以用作滤波器、调制器、光开关等功能器件,实现高速、高效的光信号处理和传输。

在传感器领域,硅基微环谐振器可以通过监测谐振峰的频移和幅度变化来实现对环境参数(如温度、压力等)的敏感检测。

此外,在生物医学领域,硅基微环谐振器可以应用于生物分子的检测和分析,具有重要的实验研究和临床应用价值。

首次基于硅基微环谐振器实现波长带宽同时可调的光学带通滤波器

首次基于硅基微环谐振器实现波长带宽同时可调的光学带通滤波器

研究动态Research Trends研究或首次实现中红外激光调频据美国物理学家组织网报道,美国科学家首次在实验室实现了中红外线激光的频率调制,在波长为100GHz及以上的光谱范围内,移动式平台不需要使用光纤也能实现每秒传输1000亿字节数据。

新研究有望给通讯方式带来变革。

最新技术由斯蒂文斯理工学院超速激光光谱实验室主任、物理学和工程物理学副教授赖纳·马汀尼领导的研究团队完成,相关成果发表在最新一期《应用物理学快报》(Applied Physics Letters)杂志上,《自然-光子学》杂志也将重点推介该研究。

随着高速本地环路网络互联需求的不断增长,光纤网络布线难以及成本高的问题日益突出,无线激光通信(OWC)技术开始受到青睐。

OWC又称自由空间激光通信(FSO),该技术不用光纤作为传输媒介,而是一种在自由空间中用太赫兹(THz,1012Hz)光谱范围内的激光或光脉冲传送分组数据(数据包)的通信系统。

FSO能提供与光纤传输相近的速率,且比光纤线路成本低。

由于激光技术的进步、激光器件造价的降低,FSO成为当前热门的一种新通信技术。

但该技术也面临着一些挑战,比如光束的传输极易受大雾等天气环境的影响而改变光束的传输路径、降低数据通信的可靠性等。

而对激光束进行调制能让FSO技术更好地传输更多数据。

几年前,马汀尼团队实现了中红外线的幅度调制(AM),但调幅信号容易受灰尘和雾气的干扰。

现在,他们首次实现了中红外线的频率调制(FM)。

马汀尼说:“调幅(AM)传输的数据会受环境的影响,但是,影响调幅传输的环境并不会影响调频传输的数据,因此更加可靠。

新研究使通过调频传输数据成为可能。

”作为方兴未艾的FSO技术先驱,马汀尼团队希望其技术成果能更好地应用于日常生活中。

他们的一个关注重点是,将FSO系统同现有的光纤网络系统整合在一起,使地上和地下的高速激光通讯成为可能。

该研究团队也在着手研发一种相位控制检波器,以与他们最新制造的相位控制发射器结合在一起,相位控制发射器将制造出一个全新的相位控制系统,使研究人员能管理该系统的方方面面。

基于HNLF的RZ到NRZ的全光码型转换

基于HNLF的RZ到NRZ的全光码型转换

基于HNLF的RZ到NRZ的全光码型转换
孟小俊;闫连山;易安林;李立广
【期刊名称】《光通信研究》
【年(卷),期】2010(000)006
【摘要】数值仿真分析了利用高非线性光纤(HNLF)的交叉相位调制(XPM)效应实现归零(RZ)码到非归零(NRZ)码的转换,并讨论了RZ信号占空比、光纤色散对转换后NRZ信号Q因子的影响.数值结果表明:转换后NRZ码的Q值受输入RZ信号占空比的影响;而且RZ信号与连续的探测光之间的色散差也严重影响转换后NRZ 信号的Q因子值.
【总页数】3页(P1-3)
【作者】孟小俊;闫连山;易安林;李立广
【作者单位】西南交通大学,信息科学与技术学院,信息光子与通信研究中心,四川,成都,610031;西南交通大学,信息科学与技术学院,信息光子与通信研究中心,四川,成都,610031;西南交通大学,信息科学与技术学院,信息光子与通信研究中心,四川,成都,610031;西南交通大学,信息科学与技术学院,信息光子与通信研究中心,四川,成都,610031
【正文语种】中文
【中图分类】TN247
【相关文献】
1.利用偏振延时干涉装置的NRZ到RZ全光码型变换 [J], 张晓媛;康文惠;黄小航;张世彩
2.利用MZ-DI装置的40Gb/s RZ到NRZ全光码型变换 [J], 王英杰;杜浩;王勇
3.全光归零(RZ)到非归零(NRZ)码型转换技术研究进展 [J], 惠战强
4.利用相位调制器实现占空比可调的NRZ到RZ码的码型转换 [J], 江阳
5.基于硅基微环谐振器的WDM多通道RZ-NRZ码型转换的研究 [J],
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基于微纳光纤环谐振器(MRR)的RZ到NRZ码型转换研

基于微纳光纤环谐振器(MRR)的RZ到NRZ码型转换研究
摘要:随着光传输技术的不断发展,码型转换技术成为现实世界中光通信系统中的重要问题之一。

本文通过研究基于微纳光纤环谐振器(MRR)的RZ到NRZ码型转换器,探讨了该技术的应用和性能。

1. 引言
码型转换技术在现代光通信系统中至关重要,因为不同的光传输系统可能使用不同的码型。

典型的码型转换器是RZ到NRZ的转换器,其中RZ表示归零码型,NRZ表示非归零码型。

微纳光纤环谐振器(MRR)是一种有潜力用于实现高性能码型
转换的器件。

2. MRR的工作原理
微纳光纤环谐振器是一种微小尺寸的环形结构,由光纤中部分镀膜导致的光信号在光纤环中多次往返,形成了谐振效应。

通过调节环的半径和波导宽度,可以实现不同的谐振频率。

当输入信号的频率与谐振频率匹配时,光信号将被捕获并在其他端口输出。

利用此特性,可以实现对光信号的幅度调制和码型转换。

3. RZ到NRZ码型转换器的设计
RZ到NRZ码型转换器的设计是基于MRR的谐振效应。


计中,首先需要确定合适的环半径和波导宽度,以实现所需的光信号频率。

然后,在输入端口之间选择适当的光子窗口,并通过幅度调制器对输入信号进行幅度调制。

通过调整输入信号的幅度和频率,可以实现RZ码型的转换。

4. 性能分析
为了评估RZ到NRZ码型转换器的性能,我们使用了模拟方法和数值计算。

模拟中,我们通过改变输入信号的幅度和频率,评估了转换器的转换效率和误码率。

结果显示,该转换器在一定范围内具有良好的转换效率,并且能够实现低误码率的信号传输。

5. 实验结果
为了验证模拟结果的有效性,我们设计了实验,并进行了实验验证。

实验中,我们使用了实验室自制的MRR以及光信号发生器和光功率计等设备。

通过实验数据的记录和分析,我们发现实际的转换效果与模拟结果相符合,进一步验证了该转换器的可行性。

6. 结论
本文通过研究基于微纳光纤环谐振器(MRR)的RZ到NRZ 码型转换器,探讨了该技术的应用和性能。

通过模拟和实验的方法,我们证明了MRR可以有效用于实现高性能的码型转换。

此外,我们还发现改变输入信号的幅度和频率可以进一步提高转换效率和降低误码率。

未来的工作可以进一步优化设备设计和改进性能,以满足更高的需求。

通过研究基于微纳光纤环谐振器(MRR)的RZ到NRZ码型转换器,本文证明了该技术在实现高性能的码型转换方面的有效性。

通过模拟和实验的方法,我们验证了MRR转换器具有良好的转换效率和低误码率。

实验结果与模拟结果相符,进一步验证了该转换器的可行性。

此外,通过调整输入信号的幅度和频率,可以进一步提高转换效率和降低误码率。

未来的工作可以进一步优化设备设计和改进性能,以满足更高的需求。

综上
所述,基于MRR的RZ到NRZ码型转换器具有广阔的应用前景和潜力,可以促进光通信领域的发展。

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