概括
这项研究探讨了从双单子微中产生微波信号. 研究人员通过分析激光特性来优化相位噪声,实现低噪声微波生成的卓越性能.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 光电学是指光电子产品.
- 微波工程 微波工程
背景情况:
- 索利顿微提供了一种途径,通过光检测重复频率来产生微波信号.
- 双微生成确保稳定性,即使使用较低的Q因子共振器.
- 然而,双可以在产生的微波信号中引入相位噪声.
研究的目的:
- 调查影响双单元微电产生的微波炉相位噪声的因素.
- 分析激光极化,振幅噪声和相位噪声的影响.
- 为优化建立一个相位噪声模拟模型.
主要方法:
- 使用了一种双的单微系统.
- 研究的激光参数:偏振,振幅噪声和相位噪声.
- 经过证明的微波生成和分析的相位噪声性能.
- 开发了一个相位噪声模拟模型.
主要成果:
- 在10kHz的偏移下实现了25.25 (12.63) GHz微波信号,相位噪声为-112 (-118) dBc/Hz.
- 优于以前的自由运行化 (Si3N4) 单体微组微波生成.
- 通过模拟和分析确定了影响相位噪声的关键因素.
结论:
- 双单子微是低相噪声微波生成的有希望的平台.
- 精心控制激光特性对于优化相位噪声至关重要.
- 这种方法为高性能微波源提供了高Q系微振器的可行替代方案.


