久久久久久久久91_国产日韩精品在线观看_亚洲欧洲在线看_国内精品国产三级国产在线专_韩国欧美亚洲国产_亚洲人成网在线播放_国产精品va在线_国模极品一区二区三区_亚洲精品福利在线观看_国产精品极品在线_日韩电影大片中文字幕_中文字幕亚洲一区在线观看_国产精品扒开腿爽爽爽视频_不卡在线观看电视剧完整版_久久手机免费视频_超碰精品一区二区三区乱码

技術文章

Technical articles

當前位置:首頁技術文章微波光子系統的基石——高線性度電光調制器

微波光子系統的基石——高線性度電光調制器

更新時間:2025-08-06點擊次數:570

  隨著人們對通信系統要求的日益提高,5G與6G技術蓬勃發展,光通信越來越占據不可取代的地位。為了進一步提高信號的傳輸效率,人們將光子與電子相互融合,實現優勢互補,微波光子學便運應而生。微波光子系統中電到光的轉換就需要用到電光調制器,這一關鍵步驟通常決定著整個系統的性能。


  由于射頻信號向光學域的轉換是模擬信號過程,而普通的電光調制器存在固有的非線性,所以轉換過程中存在較為嚴重的信號失真,為了實現近似線性調制,通常將調制器的工作點固定在正交偏置點處,但仍不能滿足微波光子鏈路對調制器線性度的要求,人們迫切需要高線性度的電光調制器。


  隨著集成光子學與半導體加工工藝的發展,各式各樣的電光調制器線性化成果被相繼報道,本文重點關注光學域線性化方法,對電光調制器的線性化研究進展進行了綜述,揭示了該領域所面臨的挑戰,并展望了利用薄膜鈮酸鋰電光調制器實現高線性化調制的發展趨勢與前景。


  關鍵技術進展


  1、MZM調制產生非線性失真原理


  馬赫-曾德爾電光調制器(MZM)的調制曲線呈余弦函數形式分布,信號在正交偏置點之外失真明顯。以雙音信號調制為例,雙音信號的頻率為ω1和ω2.輸出光信號除了所需的基頻信號ω1與ω2之外,還包含各種諧波信號與交調信號,將MZM的工作點設在正交偏置點處可以消除所有偶次項諧波,但其中三階交調分量2ω1-ω2與2ω2-ω1距離基頻較近,難以通過濾波的方式去除,是調制產生非線性失真的主要原因,提高MZM線性度主要關注于消除三階交調分量。


  2、光域線性化方法


  (1)雙偏振法


  雙偏振法的基本思想是控制TE與TM光的三階失真項,使其相互抵消。具體操作為通過偏振片調整光的TE模和TM模功率的相對分量,使其對偶相互抵消,即可消除IMD3.為了進一步加強對TE與TM的控制,空軍工程大學Zhu等人在雙偏振器法的基礎上使用馬赫-曾德爾干涉儀(MZI)并聯的方法,通過偏振分束器分開不同偏振態的光,分別單獨對TE與TM光進行調控,根據TE與TM光的電光調制比,設置兩個偏振器的角度來消除三階項,如圖1(a)~(c)所示。


  2016年南京航空航天大學Zhu等人通過將偏置點控制和射頻功率分配方法結合,設計了偏振分復用雙并行MZI調制器,調整偏置點相位與射頻分配,同時很好地抑制了二階與三階交調項,如圖1(c)~(d)所示。


  圖1 雙偏振法。(a)~(b)雙偏振并聯MZM調制器與SFDR測試結果;(c)~(d) 基于偏振復用的雙并聯 MZI調制器與SFDR測試結果


  (2)MZI串/并聯法


  MZI串/并聯法的基本思想是用一個MZI來補償另一個MZI帶來的三階失真,常用的連接方式有直接串聯和嵌套并聯兩種。


  雙并聯MZM法的主要思想是控制驅動兩個MZM的射頻信號幅度,使上下MZM 產生的IMD3符號相反,大小相等,從而使兩個MZM引起的失真相互抵消,與微環輔助MZM相比,它具有更寬的光帶寬以及更高的制造和溫度容差。


  MZM串聯法原理與并聯類似,也是通過調整兩個MZM的射頻功率分配比、直流偏置點等來消除三階交調。串聯調制器需要對輸入端口處的偏置電壓以及射頻信號的振幅和相位進行精確調整,調制器對溫度比較敏感,因此需要額外的電路來控制偏置電壓和穩定溫度。


  MZI串/并聯方法在時間上早于微環輔助法,其缺點是:1)需要嚴格控制制造公差;2)光損耗較高;3)由于使用多個調制器單元導致成本較高,并且補償方法比較復雜。


 ?。?)微環輔助MZM法(RAMZM)


  微環調制器的調制曲線呈洛倫茲線型分布,在整個調制區間中沒有較寬的線性區域,MZM調制器調制曲線呈余弦型分布,遠離正交偏置點處線性度下降。微環的相位響應與MZM的余弦調制響應呈現一個相反的趨勢,微環的相位響應的三階非線性與MZM的三階非線性相互抵消,可以達到一種超線性響應,從而展寬MZM的線性調制區域,提高系統的無雜散動態范圍(SFDR)。


  紐約城市大學Dingel等人提出了一種具有高SFDR(130 dB)的高線性電光調制器的理論分析模型,該調制器(IMPACC)基于MZM結構,由相位調制器(PM)和微環諧振器(RR)特殊組合而成,如圖2(a)所示。它提供了一個完整的微環輔助MZM理論模型,而且可以通過調整功率分配比等外部參數,對制作誤差導致微環耦合系數失配的問題進行補償,以實現自適應SFDR效果。但此研究主要關注于理論,實驗部分討論較少。


  2013年,康奈爾大學的Cardenas等人實驗演示了雙微環輔助MZI調制器,通過優化兩個臂與微環之間的耦合系數,實現了當時硅基電光調制器創紀錄的SFDR值(1 GHz時106 dB·Hz2/3.10 GHz時99 dB·Hz2/3),如圖2(b)~(c)所示。


  為減小工藝誤差對微環耦合的影響,2016年上海交通大學的周林杰課題組設計了一種可調諧的微環輔助MZI器件,如圖2(d)~(e)所示。將MZI與微環之間的耦合部分用一個嵌套子MZM來代替,通過電極、相移器和光衰減器來調節MZI與微環的耦合系數、透射率,有利于消除工藝容差帶來的影響。


  圖2 微環+MZM法。(a)IMPACC配置結構(左到右:雙輸入MZM,MZM串/并聯,單RAMZM和雙RAMZM,IMPACC的兩種配置方式);(b)~(c)雙微環輔助MZM顯微圖與測試SFDR結果;(d)~(e)硅基可重構RAMZM示意圖與測試SFDR結果


 ?。?)薄膜鈮酸鋰高線性度電光調制器


  硅材料的高速折射率調制通常是通過自由載流子等離子體色散(FCD)效應實現的。FCD效應和PN結調制都是非線性的,從而使得硅調制器的線性度較鈮酸鋰調制器低。鈮酸鋰材料具有普克爾效應,因此能夠表現出優異的電光調制特性。同時鈮酸鋰材料具有帶寬大、調制特性好、損耗低、易于集成化以及與半導體工藝兼容等優點,利用薄膜鈮酸鋰制作高性能電光調制器,相比于硅基幾乎沒有“短板",而且還能實現高線性度,絕緣體上薄膜鈮酸鋰(LNOI)電光調制器已成為十分具有應用潛力的發展方向。


  2019年,中山大學的蔡鑫倫課題組基于硅和鈮酸鋰混合集成平臺,實現了一種硅/鈮酸鋰混合集成MZM,如圖3所示,該調制器具有低損耗、低驅動電壓、大帶寬、高線性度、結構緊湊、制造成本低的特點,其帶寬大于70 GHz,在未經線性化處理下,射頻信號為1 GHz時SFDR為99.6 dB·Hz2/3.


  圖3 硅/鈮酸鋰混合MZM。(a)結構示意圖;(b)波導橫截面示意圖;(c)~(d)LN波導橫截面金屬電極SEM圖像;(e)~(f)垂直耦合器示意圖與橫截面SEM圖像


  總結與展望


  隨著集成光學與片上集成光電器件的不斷發展,光學域線性化方法逐漸成為熱點,常用線性化方法為雙偏振法、MZM串/并聯法與微環輔助MZM法,各種方法之間可以相互混合使用,相關報道層出不窮。


  然而在電光調制器線性化處理中經常需要使調制器的射頻功率分配比、光偏振功率分配比或者工作點保持穩定,但調制器在工作過程中產生的溫度漂移與靜電漂移會對其線性度的穩定性產生影響。目前,有關漂移對調制器線性度穩定性的研究相對較少。


  硅基電光調制器現階段依舊在市場中占主導地位,以薄膜鈮酸鋰為基礎的電光調制器理論上有著超越硅的帶寬,調制速率與線性度,但其加工工藝尚未成熟,生產周期長,優化加工工藝是薄膜鈮酸鋰器件走向實用的前提。華中科技大學武漢光電國家研究中心夏金松教授課題組在薄膜鈮酸鋰光子集成方向開發了薄膜鈮酸鋰高精度流片工藝技術,研制出封裝后帶寬>70 GHz的電光調制器芯片,以及單片集成的雙偏振相干調制器,實現了單載波凈速率1.6 Tbps的相干傳輸。隨著LNOI技術的日益成熟,采用線性效應更好的材料以及更高效的工藝,很有希望實現高線性度片上集成電光調制器。


  參考文獻: 中國光學期刊網


微信截圖_20241231173700.png


  您好,可以免費咨詢技術客服[Daisy]


   筱曉(上海)光子技術有限公司


  歡迎大家給我們留言,私信我們會詳細解答,分享產品鏈接給您。


  免責聲明:

  資訊內容來源于互聯網,目的在于傳遞信息,提供專業服務,不代表本網站及新媒體平臺贊同其觀點和對其真實性負責。如對文、圖等版權問題存在異議的,請聯系我們將協調給予刪除處理。行業資訊僅供參考,不存在競爭的經濟利益。


中文字幕精品国产| 强制捆绑调教一区二区| 在线免费中文字幕| 在线看黄的网站| 欧美日韩午夜| 午夜精品美女自拍福到在线| 国产精品亚洲а∨天堂免在线| 亚洲视频一区在线观看| 欧美日韩一区二区三区在线| 国产精品每日更新在线播放网址| 丁香五六月婷婷久久激情| 香艳视频网站| 国产精品不卡一区二区三区在线观看| 亚洲资源网站| 91九色成人| 老司机精品视频导航| 欧美日韩色婷婷| 国产精品18久久久久久久久| 欧美女同在线观看| 国产尤物av一区二区三区| 日日狠狠久久| 亚洲欧洲制服丝袜| 中文字幕精品久久久| 国产精品免费入口| 波多野结衣一区二区三区四区| 高清国产一区二区三区四区五区| 久久久国产成人精品| 玖玖爱在线精品视频| 欧美特黄aaaaaaaa大片| av黄在线观看| 成年在线观看视频| 在线伊人电影| 久久综合久久久久88| 色视频成人在线观看免| 亚洲精品日韩精品| 国产精品私房写真福利视频| 午夜在线不卡| 国产麻豆综合视频在线观看| 91免费视频网址| 亚洲精品一卡二卡| 欧美特黄色片| 在线播放精品一区二区三区| 国产女人aaa级久久久级| 成人免费高清在线播放| 九九视频直播综合网| 免费看一级大片| 久久综合另类图片小说| 五月婷婷丁香花| 国产精品nxnn| 奇米影视一区二区三区| 在线观看欧美一区| 精品国产一区二区精华| 国产suv精品一区二区三区88区| 色播一区二区| 久久这里只有精品8| 日本高清不卡一区二区三| 欧美日一区二区三区在线观看国产免| 中文字幕第20页| 无码精品a∨在线观看中文| 欧美色就是色| 看电影就来5566av视频在线播放| 日本综合精品一区| 免费毛片在线播放| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 岛国视频一区| 亚洲乱码日产精品bd在线观看| 日韩动漫在线观看| 91九色美女在线视频| 中文字幕日本人妻久久久免费| 中文字幕成人在线| 日韩 欧美 综合| 国产网站免费在线观看| 三上悠亚 电影| 免费男女羞羞的视频网站中文字幕| 国产精品www在线观看| 91精品国产自产拍在线观看蜜| 国产在线高潮| 毛片网站网址| 97欧美成人| 99精品国产一区二区三区| 国产精品久久久久久久久久白浆| 日韩欧美激情在线| 在线观看成人黄色| 窝窝九色成人影院| 日韩一区二区久久久| 亚洲wwww| 色资源网站在线观看| 日本视频中文字幕| 蜜臂av日日欢夜夜爽一区| 99视频在线免费观看| 99久久精品免费看国产小宝寻花| 亚洲国产三级网| 中文字幕乱在线伦视频乱在线伦视频| 日韩电影在线一区二区三区| 国产成人三级一区二区在线观看一| 成人亚洲在线观看| 精品96久久久久久中文字幕无| 无码人妻h动漫| 91精品视频免费看| 亚洲av综合一区| 日本三级网站在线观看| 国内外成人免费在线视频| 无码人妻久久一区二区三区| a视频免费在线观看| 999精品嫩草久久久久久99| 久久99国产乱子伦精品免费| 欧美激情中文网| 天使と恶魔の榨精在线播放| 欧美性videos高清精品| 日韩一区二区影院| 日本一线产区和二线产区| 国产成人综合网站| 国产香蕉一区二区三区在线视频| 国产系列在线观看| 97人人爽人人澡人人精品| 欧美日韩精品综合| 亚洲精品一区二区三区樱花| 在线视频91| 亚洲三级网址| 亚洲xxxx3d| 日本一区二区三区视频在线播放| 欧美在线观看视频网站| 一区二区久久精品66国产精品| 中文字幕激情小说| 亚洲精品aⅴ中文字幕乱码| 日本一区二区在线视频观看| 欧美日韩免费看| 91亚洲精选| 麻豆成全视频免费观看在线看| 99精品电影| 欧美美女操人视频| 久热中文字幕| 欧美美女网站色| 91麻豆国产香蕉久久精品| 精品xxxxxbbbb欧美中文| 国产精品永久免费视频| 色综合桃花网| 亚洲影音先锋| 99re久久精品国产| 91tv亚洲精品香蕉国产一区| 国产精品一色哟哟哟| 亚洲自拍另类| 麻豆系列在线观看| 夜色福利资源站www国产在线视频| 制服诱惑一区| 欧美一区二区三区红桃小说| 欧美激情综合| 亚洲一区二区少妇| 色先锋久久av资源部| 国产精品久久久久一区二区三区厕所| 国产高潮呻吟久久| 欧美视频亚洲色图| 日本美女一区二区三区| 天天综合天天操| 亚洲影视第一页| av亚洲精华国产精华精| 91精品国产福利在线观看| 日韩尤物视频| 成人黄色大片在线免费观看| 在线丨暗呦小u女国产精品| 国色天香久久精品国产一区| 国产精品999.| 丰满少妇乱子伦精品看片| 蜜桃一区二区三区| 亚洲九九爱视频| 永久免费看av| xxxxx91麻豆| 亚洲第一视频区| 蜜桃视频久久一区免费观看入口| 欧美黑人xxxⅹ高潮交| 日韩电影大全网站| 国产一区一区三区| 波多野吉衣av| 五月开心婷婷久久| 蜜臀视频在线观看| 91精品啪aⅴ在线观看国产| 正在播放木下凛凛xv99| 久久99久久精品欧美| 欧美一级爽aaaaa大片| 国产精品xxx在线观看www| **性色生活片久久毛片| 久久6免费高清热精品| 亚洲精品久久久久久动漫器材一区| 超碰97免费观看| 乱小说综合网站| 在线看黄网址| 日本精品一区二区三区在线观看视频| 免费在线观看污视频| va婷婷在线免费观看| 天天影视色香欲综合| 国产在线免费观看| 最新日韩一区| 成人免费观看在线网址| 日韩和欧美一区二区| 国产aⅴ精品一区二区三区色成熟| 超碰在线人人爱| 日韩亚洲欧美一区二区三区| 一级日韩一级欧美| 91高潮大合集爽到抽搐| 在线免费av观看| 干日本少妇视频| 国产精品中文字幕日韩精品| 特黄特黄一级片| 欧美性xxxx极品hd欧美| 制服丝袜第二页| 亚洲午夜国产成人av电影男同| 精品日韩av一区二区| 日韩精品在线观看一区二区| 日韩午夜激情免费电影| 久久亚洲精华国产精华液| 久久99精品久久久久久秒播放器| 欧美精品一区二区三区在线| 成人av免费看| 午夜国产福利在线| 国产伦精品一区二区三区视频青涩| 国产精品毛片高清在线完整版| 男人添女人荫蒂免费视频| 91在线观看免费高清| 最新国产精品精品视频| 亚洲一区二区三区无码久久| 色噜噜国产精品视频一区二区| 亚洲欧美精品一区| 自由日本语亚洲人高潮| 人妻无码一区二区三区| 国内欧美日韩| 亚洲一区二区三区四区视频| 亚洲日本韩国在线| 天堂精品中文字幕在线| 男人久久天堂| 国产99久久久精品| 91精品国产自产在线丝袜啪| 成视频免费观看在线看| 超碰在线人人爱| 国产精品免费av| 欧美成人片在线| 99在线精品一区二区三区| 日韩精品久久久久久久| 黑人精品一区二区| 免费又黄又爽又猛大片午夜| 欧美一级二级三级乱码| 亚洲国产欧美视频| 阿v天堂2014| 久久精品亚洲国产| 欧美黄色精品| 91在线观看免费高清完整版在线观看| 中国特黄一级片| 中文字幕欧美国内| 蜜桃视频成人| 亚洲精品电影院| 日韩欧美国产成人一区二区| 精品9999| 亚洲免费在线视频| 福利一区二区免费视频| 99精品视频一区二区| 一区二区精品| 国产精品一线天粉嫩av| 欧美日韩国产成人高清视频| 久久久久久久久国产一区| 亚洲一区二区三区中文字幕| 欧美日韩精品久久久免费观看| 亚洲免费激情| zjzjzjzjzj亚洲女人| av在线一区二区三区| 欧美激情网站在线观看| 久久理论片午夜琪琪电影网| 台湾佬中文在线| 国产欧美一区二区三区米奇| heyzo国产| 日本精品一区二区三区在线播放| 五月婷婷开心中文字幕| 国产精品 日产精品 欧美精品| 国产一区三区在线播放| 嗯用力啊快一点好舒服小柔久久| 久久99久国产精品黄毛片色诱| 欧美丰满艳妇bbwbbw| www.日本在线观看| 中文字幕国语官网在线视频| www.夜夜爽| 日本不卡的三区四区五区| 91精品免费观看| 奶水喷射视频一区| 成人在线观看免费完整| 亚洲无限av看| 久久久久久九九九九九| 神马久久久久久久久久久| 精品久久久久久久久久久院品网| 亚洲人成亚洲人成在线观看| 久久无码人妻精品一区二区三区| 在线观看日韩片| 韩国一区二区三区视频| 精品视频一二区| 美女精品久久久| 国产精品久久久久无码av| 免费黄网站在线| 尤物yw193can在线观看| 成年人免费观看的视频| 久久精品亚洲精品国产欧美kt∨| av网站有哪些| 久久九九全国免费精品观看| 黄色av电影网站| 99久久精品日本一区二区免费| 免费三级欧美电影| 精品久久国产97色综合| 国产香蕉久久| 蜜桃av一区二区| 66av99| 亚洲一区二区影院| 国产亚洲精品午夜高清影院| 日本一区二区三区中文字幕| 日韩国产欧美一区二区三区| 国产欧美日韩影院| 制服丝袜av在线| 免费在线观看污网站| 日韩中文第一页| 麻豆精品国产91久久久久久| 俄罗斯性欧美| 一本色道久久88亚洲精品综合| 色网站在线免费观看| 91九色极品视频| 国产精品酒店视频| 日韩欧美在线字幕| 亚洲va电影大全| 在线一区二区三区| 成熟的女同志hd| 一级黄色a毛片| 黄色片一级视频| 欧美日韩的一区二区| 中文字幕在线不卡国产视频|