[发明专利]基于双偏振双平行马赫曾德尔调制器的可重构滤波器有效
| 申请号: | 201910857134.8 | 申请日: | 2019-09-10 |
| 公开(公告)号: | CN110518983B | 公开(公告)日: | 2020-08-25 |
| 发明(设计)人: | 林涛;张志珂;刘建国;赵尚弘 | 申请(专利权)人: | 中国科学院半导体研究所 |
| 主分类号: | H04B10/516 | 分类号: | H04B10/516 |
| 代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 吴梦圆 |
| 地址: | 100083 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 基于 偏振 平行 马赫 曾德尔 调制器 可重构 滤波器 | ||
一种基于双偏振双平行马赫曾德尔调制器的可重构滤波器及其应用,该可重构滤波器包括:一窄线宽激光器,用于提供光源;一第一偏振控制器,其与窄线宽激光器的输出端连接;一双偏振双平行马赫曾德尔调制器,其与第一偏振控制器的输出端相连,用于对光信号进行电光调制;一微波源单元;一直流源,其与双偏振双平行马赫曾德尔调制器连接;一布里渊散射单元;以及一光电探测器。本发明可以实现单光源结构的窄带滤波器,而且,只需要调整调制器的直流偏置点,就可以实现单通带滤波器与双通带滤波器的切换,中心波长可调,结构简单,代价低廉。
技术领域
本发明属于微波光子学领域,具体涉及一种基于双偏振双平行马赫曾德尔调制器的可重构滤波器。
背景技术
随着通信频率的大幅度扩展,高频通信系统对电学技术提出了巨大的挑战。微波光子技术的出现,有效解决了电学上的频率限制,电磁干扰严重等问题。滤波器是通信系统的核心器件之一,微波光子滤波技术是将宽带射频信号直接调制到光载波上,在光纤系统中实现微波滤波的一种有效的射频信号处理方法,它能够克服电子瓶颈对采样率的限制(达到100GHz以上),且具有损耗低及损耗不随频率变化和抗电磁干扰等优点。近年来,微波光子滤波器得到了迅速的发展,其中,基于布里渊散射的微波光子滤波器受到了广泛的关注。传统的布里渊散射滤波器往往只能实现单通带,或者只能实现双通带,而且一般需要两个激光器。这对于整个系统来说,不仅代价昂贵,应用范围也受到了限制。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的之一在于提出一种基于双偏振双平行马赫曾德尔调制器的可重构滤波器及其应用,以期至少部分地解决上述技术问题中的至少之一。
为了实现上述目的,作为本发明的一个方面,提供了一种基于双偏振双平行马赫曾德尔调制器的可重构滤波器,包括:
一窄线宽激光器,用于提供光源;
一第一偏振控制器,其与窄线宽激光器的输出端连接,用于对窄线宽激光器输出的光信号进行偏振控制,使光信号的偏振方向对准双偏振双平行马赫曾德尔调制器的一个主轴方向;
一双偏振双平行马赫曾德尔调制器,其与第一偏振控制器的输出端相连,用于对光信号进行电光调制;
一微波源单元,其与双偏振双平行马赫曾德尔调制器连接,用于为双偏振双平行马赫曾德尔调制器提供微波信号;
一直流源,其与双偏振双平行马赫曾德尔调制器连接,用于对双偏振双平行马赫曾德尔调制器进行偏压控制;
一布里渊散射单元,用于将双偏振双平行马赫曾德尔调制器调制后的两路光信号在布里渊散射单元的单模光纤中实现相向传输,从而激发布里渊散射;以及
一光电探测器,其与布里渊散射单元连接,用于对经过布里渊散射之后的光信号进行光电转换,从而实现可重构滤波器的功能。
作为本发明的另一个方面,还提供了一种如上所述的可重构滤波器在微波通信领域的应用。
基于上述技术方案可知,本发明的基于双偏振双平行马赫曾德尔调制器的可重构滤波器及其应用相对于现有技术至少具有以下优势之一:
本发明可以实现单光源结构的窄带滤波器,而且,只需要调整调制器的直流偏置点,就可以实现单通带滤波器与双通带滤波器的切换,中心波长可调,结构简单,代价低廉。
附图说明
为使本发明的目的,技术方案和优点更加清楚明白,一下结合具体的实施方案,并参照附图内容,对本发明进行进一步的详细说明,其中:
图1是本发明一实施例的基于双偏振双平行马赫曾德尔调制器的可重构滤波器的结构示意图;
图2是本发明一实施例的双偏振双平行马赫曾德尔调制器的内部结构示意图;
图3是第一和第二光学环形器的内部结构示意图。
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