概括
研究人员开发了一种新的微波分数希尔伯特变压器,使用少数模式光纤. 这种可调节的设备可用于先进的信号处理应用程序,可以精确控制相位移.
科学领域:
- 光学工程是指光学工程.
- 光子学是指光子学中的一个方面.
- 微波工程 微波工程
背景情况:
- 分数希尔伯特变压器对于信号处理至关重要.
- 在光纤中实现这些变压器带来了独特的挑战.
- 以前的方法缺乏可调性和对分数顺序的持续控制.
研究的目的:
- 为了实验证明微波分数希尔伯特变压器在几个模式的光纤.
- 为了实现分数顺序和操作带宽的连续调制性.
- 验证拟议方法的理论预测和实际可行性.
主要方法:
- 使用横向选方法与可调节的实时延迟线.
- 利用了分散工程双层层步进指数少数模式纤维的空间维度.
- 为分数顺序调整调整的调节系数和用于带宽控制的光学波长.
主要成果:
- 证明了分数级 (0.17至1.00) 和操作带宽 (7.4至10.6 GHz) 的连续调制性.
- 测量了各种分数顺序的大小和相位响应,显示相位偏移从15°到90°.
- 成功执行了高斯式脉冲的实时时空分希尔伯特变换.
结论:
- 拟议的方法为实现可调微波分数希尔伯特变压器提供了一种可行的方法.
- 实验结果与理论预期一致,证实了系统的有效性.
- 这项技术对先进的微波和光学信号处理应用具有前景.


