九九热精品免费观看-九九热国产视频-九九免费精品视频-九九免费高清在线观看视频-午夜精品国产自在现线拍-午夜家庭影院

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:574

  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


 ?。?)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。


99久久精品国产麻豆| 美女免费黄网站| 国产伦久视频免费观看 视频 | 免费一级片在线观看| 亚洲 国产精品 日韩| 国产激情视频在线观看| 精品视频免费在线| 成人高清视频在线观看| 国产原创视频在线| 久久99青青久久99久久| 免费国产在线观看| 99久久精品国产麻豆| 欧美日本韩国| 国产成人啪精品| 免费一级生活片| 一级毛片视频在线观看| 日韩中文字幕在线观看视频| 国产国产人免费视频成69堂| 国产91视频网| a级精品九九九大片免费看| 欧美激情伊人| 国产一区二区精品在线观看| 欧美夜夜骑 青草视频在线观看完整版 久久精品99无色码中文字幕 欧美日韩一区二区在线观看视频 欧美中文字幕在线视频 www.99精品 香蕉视频久久 | 国产视频一区二区在线播放| 国产精品1024永久免费视频| 成人a大片高清在线观看| 天天做日日干| 欧美夜夜骑 青草视频在线观看完整版 久久精品99无色码中文字幕 欧美日韩一区二区在线观看视频 欧美中文字幕在线视频 www.99精品 香蕉视频久久 | 免费一级片在线观看| 韩国毛片 免费| 国产伦久视频免费观看 视频| 欧美一区二区三区性| 午夜在线亚洲| 成人免费观看视频| 久草免费在线色站| 四虎影视久久久| 高清一级片| 精品在线观看国产| 天天做人人爱夜夜爽2020毛片| 久久久成人影院| 韩国毛片免费大片| 欧美激情一区二区三区视频高清| 国产伦理精品| 一级毛片视频在线观看| 欧美一区二区三区性| 黄色免费网站在线| a级黄色毛片免费播放视频| 日韩中文字幕一区二区不卡| 国产精品1024永久免费视频 | 二级片在线观看| 国产视频一区二区在线播放| 色综合久久天天综合绕观看| 欧美夜夜骑 青草视频在线观看完整版 久久精品99无色码中文字幕 欧美日韩一区二区在线观看视频 欧美中文字幕在线视频 www.99精品 香蕉视频久久 | 人人干人人草| 国产视频久久久久| 国产麻豆精品| 欧美另类videosbestsex高清| 日本乱中文字幕系列| 欧美一级视| 免费毛片播放| 日韩专区亚洲综合久久| 国产伦久视频免费观看 视频 | 可以免费看毛片的网站| 久久久久久久网| 亚洲精品久久久中文字| 你懂的日韩| 九九干| 免费一级片在线观看| 国产视频一区二区在线观看| 精品国产亚洲一区二区三区| 亚洲天堂免费观看| 好男人天堂网 久久精品国产这里是免费 国产精品成人一区二区 男人天堂网2021 男人的天堂在线观看 丁香六月综合激情 | a级毛片免费全部播放| 欧美a级成人淫片免费看| 韩国三级香港三级日本三级la| 国产精品1024永久免费视频 | 午夜久久网| 欧美激情影院| 九九精品在线| 国产视频一区二区在线播放| 毛片高清| 亚欧成人乱码一区二区| 日韩中文字幕在线亚洲一区| 国产一区精品| 好男人天堂网 久久精品国产这里是免费 国产精品成人一区二区 男人天堂网2021 男人的天堂在线观看 丁香六月综合激情 | 国产精品1024永久免费视频| 成人a大片在线观看| 久久99青青久久99久久| 久久国产精品只做精品| 国产91视频网| 欧美夜夜骑 青草视频在线观看完整版 久久精品99无色码中文字幕 欧美日韩一区二区在线观看视频 欧美中文字幕在线视频 www.99精品 香蕉视频久久 | 欧美另类videosbestsex高清| 成人影院久久久久久影院| 色综合久久天天综线观看| 国产高清视频免费| 国产伦理精品| 日韩在线观看视频免费| 日韩一级黄色| 91麻豆爱豆果冻天美星空| 精品国产一区二区三区国产馆| 999久久66久6只有精品| 欧美一区二区三区性| 亚洲精品中文一区不卡| a级毛片免费观看网站| 超级乱淫黄漫画免费| 九九久久99| 999精品视频在线| 国产网站麻豆精品视频| 99热精品一区| 亚洲第一页乱| 青青久热| 欧美日本免费| 日本在线不卡视频| 黄色免费三级| 麻豆网站在线免费观看| 久久99爰这里有精品国产| 国产激情视频在线观看| 日韩一级精品视频在线观看| 久久99这里只有精品国产| 日本伦理网站| 韩国妈妈的朋友在线播放| 亚洲精品中文字幕久久久久久| 香蕉视频三级| 久久99欧美| 九九免费精品视频| 午夜激情视频在线观看| 久久99青青久久99久久| 亚洲精品影院| 青青久在线视频| 日韩专区一区| 亚洲天堂在线播放| 青青青草视频在线观看| 黄色短视频网站| 日本久久久久久久 97久久精品一区二区三区 狠狠色噜噜狠狠狠狠97 日日干综合 五月天婷婷在线观看高清 九色福利视频 | 精品久久久久久中文字幕2017| 国产一区免费观看| 日本免费看视频| 999久久久免费精品国产牛牛| 国产不卡在线播放| 二级特黄绝大片免费视频大片| 久久精品人人做人人爽97| 可以在线看黄的网站| 好男人天堂网 久久精品国产这里是免费 国产精品成人一区二区 男人天堂网2021 男人的天堂在线观看 丁香六月综合激情 | 91麻豆精品国产高清在线| 亚洲精品中文一区不卡| 高清一级片| 欧美另类videosbestsex视频| 精品国产一区二区三区久久久蜜臀| 国产麻豆精品视频| 国产一区二区福利久久| 午夜精品国产自在现线拍| 成人a大片在线观看| 精品国产香蕉伊思人在线又爽又黄| a级毛片免费全部播放| 成人免费观看网欧美片| 成人影院一区二区三区| 欧美a级大片| 成人在激情在线视频| 午夜久久网| 九九精品在线播放| 日本久久久久久久 97久久精品一区二区三区 狠狠色噜噜狠狠狠狠97 日日干综合 五月天婷婷在线观看高清 九色福利视频 | 国产国语在线播放视频| 九九久久99综合一区二区| 欧美激情一区二区三区在线| 欧美夜夜骑 青草视频在线观看完整版 久久精品99无色码中文字幕 欧美日韩一区二区在线观看视频 欧美中文字幕在线视频 www.99精品 香蕉视频久久 | 尤物视频网站在线观看| 国产91视频网| 超级乱淫伦动漫| 免费国产在线视频| 久久99欧美| 国产麻豆精品高清在线播放| 日韩一级黄色| 色综合久久天天综合绕观看| 99久久网站| 黄视频网站在线免费观看| 精品毛片视频| 你懂的福利视频| 成人a级高清视频在线观看| 久久成人亚洲| 午夜久久网| 999久久久免费精品国产牛牛| 国产国语对白一级毛片| 午夜家庭影院| 欧美激情在线精品video| 精品视频在线观看视频免费视频| 国产一区免费观看| 国产亚洲精品成人a在线| 高清一级毛片一本到免费观看| 国产一级强片在线观看| 精品国产一区二区三区久| 亚久久伊人精品青青草原2020| 一级毛片视频在线观看| 午夜在线影院| 99久久精品国产高清一区二区 | 精品毛片视频| 黄视频网站免费| 精品久久久久久综合网 | 精品视频在线观看视频免费视频| 色综合久久天天综合绕观看| 久久99青青久久99久久|