概括
这项研究引入了一种新的双极分段光子数字对模拟转换器 (PDAC),该转换器可以将激光源减少一半. 这种设计实现了产生雷达波形的高性能,提高了有效位数 (ENOB) 和无伪动态范围 (SFDR).
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 电气工程 电气工程
- 信号处理 信号处理
背景情况:
- 分段光子数字对模拟转换器 (PDAC) 与二进制设计相比,提供了更好的性能 (ENOB,SFDR).
- 传统的细分PDAC需要大量的激光源,这限制了其实用性.
- 双极输出和减少激光计数是PDAC开发中的关键挑战.
研究的目的:
- 提出和演示一个双极分段的PDAC结构,使激光源最小化.
- 为了实现理想的双极输出,没有直流偏差使用平衡检测.
- 为了验证拟议的PDAC用于高速信号生成的性能.
主要方法:
- 一个新的PDAC架构,利用激光波长复杂化和平衡检测.
- 实施一个概念验证设置,采用10 GSa/s的采样速率,只使用四个激光.
- 用四个单元和四个三元加权通道构建PDAC.
主要成果:
- 与传统的细分PDAC相比,所需的激光器数量减少了一半.
- 经过证明的PDAC实现了4.6位的有效位数 (ENOB) 和37.0dBc的无伪动态范围 (SFDR).
- 成功生成高质量的线性频率调制雷达波形,具有4GHz即时带宽.
结论:
- 拟议的双极分段PDAC有效地减少了激光源的要求,同时保持了高性能.
- 均衡检测使得理想的双极输出成为可能,这对于先进的信号处理应用至关重要.
- 这项技术显示出对高性能,紧的光子信号生成系统的前景.


