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Updated: May 24, 2025

09:10
Fabrication and Testing of Microfluidic Optomechanical Oscillators
Published on: May 29, 2014
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全光学单条纵向模式前进的Brillouin微波振荡器与一个不平衡的纤维马赫-泽恩德干扰仪
Xinyue Fang1, Wenjun He1,2,3, Wen Wang1
1State Key Laboratory of Dynamic Measurement Technology, School of Instrument and Electronics, North University of China, Taiyuan 030051, China.
Micromachines
|March 6, 2025
概括
一个全光学微波振荡器使用不平衡的纤维马赫-泽恩德干扰仪来提高性能. 这种设计避免了电子元件,为高级应用提供了狭窄的线宽和出色的稳定性.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 微波光子学 微波光子学
- 光学工程是指光学工程.
背景情况:
- 传统的光电子振荡器 (OEO) 需要光电转换,容易受到电磁干扰.
- 在微波光子 (MWP) 中,实现单条纵向模式 (SLM) 操作,具有狭窄的线宽和高侧模式抑制对于微波光子 (MWP) 至关重要.
研究的目的:
- 提出并实验证明一个全光学单条纵向模式前向布里卢恩微波振荡器 (FB-MO).
- 使用不平衡的光纤马赫-泽恩德干扰仪 (UF-MZI) 进行增强的MWP生成.
主要方法:
- 拟议的FB-MO采用了具有不对称纤维长度 (5公里和500米) 的UF-MZI,以创建不平衡的反环.
- 使用光谱维尼尔效应来改善有效的自由光谱范围 (FSR) 并保持SLM运行.
- 该设计消除了光电转换装置和外部调制的需要.
主要成果:
- 全光学SLM FB-MO实现了约140Hz的3dB线宽.
- 音响模式和侧面模式的抑制比分分别为26dB和31dB.
- 功率和频率稳定性显示60分钟内±1dB和±100Hz的波动,相位噪声低至-120dBc/Hz在100kHz偏移时.
结论:
- 与UF-MZI配合的全光学SLM FB-MO为MWP发电提供了强大而高性能的解决方案.
- 该设计的固有优势包括对电磁干扰的免疫力和有利的光谱特征.
- 这项技术显示出在雷达监控和无线通信系统中应用的巨大潜力.

