[实用新型]基于双偏振强度调制器的光功率检测瞬时频率测量系统有效
| 申请号: | 201821963438.X | 申请日: | 2018-11-27 |
| 公开(公告)号: | CN209375653U | 公开(公告)日: | 2019-09-10 |
| 发明(设计)人: | 李晶;李海粟;武蓓蕾;宁提纲;裴丽;郑晶晶 | 申请(专利权)人: | 北京交通大学 |
| 主分类号: | H04B10/079 | 分类号: | H04B10/079;G01R23/12 |
| 代理公司: | 北京卫平智业专利代理事务所(普通合伙) 11392 | 代理人: | 谢建玲;郝亮 |
| 地址: | 100044 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 光功率检测 强度调制器 偏振 瞬时频率测量 本实用新型 偏振控制器 光功率计 测量 稳压源 连续波激光器 偏振分束器 微波信号源 电延迟线 功率比较 关系实现 光电探测 频率相关 微波调制 微波频率 光功率 电功 噪声 | ||
1.一种基于双偏振强度调制器的光功率检测瞬时频率测量系统,其特征在于,包括:连续波激光器(1)、第一偏振控制器(2)、双偏振强度调制器(3)、微波信号源(4)、电功分器(5)、电延迟线(6)、第一稳压源(7)、第二稳压源(8)、第二偏振控制器(9)、偏振分束器(10)、第一光功率计(11)、第二光功率计(12);
具体连接方式为:
连续波激光器(1)的输出端与第一偏振控制器(2)的输入端相连,第一偏振控制器(2)的输出端与双偏振强度调制器的光输入端(31)相连,微波信号源(4)的输出端与电功分器的输入端(51)相连,电功分器的输出端Ⅰ(52)与电延迟线(6)的输入端相连,电延迟线(6)的输出端与双偏振强度调制器的射频输入端Ⅰ(32)相连,电功分器的输出端Ⅱ(53)与双偏振强度调制器的射频输入端Ⅱ(33)相连,第一稳压源(7)与双偏振强度调制器的偏置输入端Ⅰ(34)相连,第二稳压源(8)与双偏振强度调制器的偏置输入端Ⅱ(35)相连,双偏振强度调制器的输出端(36)与第二偏振控制器(9)的输入端相连,第二偏振控制器(9)的输出端与偏振分束器的输入端(101)相连,偏振分束器的输出端Ⅰ(102)与第一光功率计(11)的光输入端相连,偏振分束器的输出端Ⅱ(103)与第二光功率计(12)的光输入端相连;
所述连续波激光器(1)用于输出激光;
所述第一偏振控制器(2)用于将激光进行偏振旋转,使激光的偏振方向与双偏振强度调制器(3)的偏振主轴呈45度角;
所述微波信号源(4)用于输出待测微波信号,角频率为ω;
所述电功分器(5)用于将待测微波信号分为功率相等的两路微波信号,其中一路微波信号输入到电延迟线(6),另一路微波信号输入到双偏振强度调制器(3);
所述电延迟线(6)用于在一路微波信号中引入电延迟,延迟量为T,并输入到双偏振强度调制器(3);
所述双偏振强度调制器(3)用于将接收到的两路微波信号搭载在激光的两个正交偏振态上,并分别对激光的两个正交偏振态进行强度调制;
所述第二偏振控制器(9)用于对双偏振强度调制器的输出端(36)输出的激光的偏振态进行调节,使其与偏振分束器(10)的偏振主轴呈45度角;
所述偏振分束器(10)用于将调制后的光波在两个正交偏振角度上进行分离;
所述第一光功率计(11)用于检测偏振分束器的输出端Ⅰ(102)输出的光功率;
所述第二光功率计(12)用于检测偏振分束器的输出端Ⅱ(103)输出的光功率。
2.如权利要求1所述的基于双偏振强度调制器的光功率检测瞬时频率测量系统,其特征在于,所述第一稳压源(7)和第二稳压源(8)均用于输出直流电压,使双偏振强度调制器(3)工作于最小传输点。
3.如权利要求1所述的基于双偏振强度调制器的光功率检测瞬时频率测量系统,其特征在于,所述第一光功率计(11)和第二光功率计(12)检测得到光功率比值为P1:P2=tan2(ωT/2)。
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