直接调制光反馈半导体激光器产生超宽带信号

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  摘 要本文对直接调制光反馈半导体激光器产生超宽带信号,展开了阐述。
  【关键词】直接调制光反馈;半导体激光器; 超宽带信号
  为了扩大超宽频无线通讯,弥补高带宽、高频谱利用率的超宽频信号的电场是很难产生短缺和阶地的超宽频信号传输距离太短(一般儿子米切尔,或10米)应用程序的限制,可以让当地的超宽频系统和有线电视网络,和其他无线网络连接。分别从理论和实验表明,该反馈和外部光注入半导体激光器混沌调制uwb脉冲信号。虽然超宽频信号频谱前产生的不完全满足FCC的要求,连续激光混沌振荡输出,然后用随机序列直接在激光调制,混乱的脉冲序列,每个混沌脉冲序列包含几十个混沌脉冲幅度的随机波动。实验结果和数值分析的超宽频信号接口实验,尽管后者的高度是更好的满足FCC频谱的需求模板,可以提高频谱效率。但是外部光注入将不可避免地使系统复杂,直流反馈半导体激光器调制超宽频脉冲信号光混淆,不仅超宽频脉冲信号来控制混乱的中心频率带宽和可调频率,色散补偿的情况下有明显的变化。
  1 理论模型及模拟结果
  1.1 理论模型
  超宽频脉冲信号模型的直接反馈半导体激光器光调制系统如图1所示。在不同偏置电流和反馈强度下,激光输出将是一个周期,循环次数混乱的状态,在合适的条件下可以使混乱的激光。实验结果和数值分析的超宽频信号接口实验,混乱之后34.08公里光纤透射谱形状几乎没有变化,超宽频信号显示混乱的光纤色散的方法。
  1.2 数值模拟结果
  输出后的混乱超宽频脉冲序列如图2(b),你可以看到在混乱中插图的超宽频脉冲序列长度0.52 ns,包含8个脉冲,每一半高约32.5 ps脉冲宽度。在图2(c),蓝线是超宽频脉冲信号频谱的混乱,一个10 dB带宽可以达到6.8 GHz,6.9 GHz的中心频率,相对带宽为102%,红线是FCC频谱模板,室内超宽频脉冲信号频谱模板。此外,超宽频信号功率谱的混乱,没有发生的背景下,不需要引入抖动X34离散谱线优化或减轻负面影响离散谱调制格式。图2(d)半导体激光的调制光谱。
  2 实验装置和实验结果
  2.1 混沌超宽带信号的产生
  混沌是一种特殊的激光输出不稳定,虽然这一次也可确定速率来描述特性,激光输出时域不再是一个稳定的状态,通过反馈半导体激光干扰,连续激光混沌振荡输出,然后用随机序列直接在激光调制,混乱的脉冲序列,每个混沌脉冲序列包含几十个混沌脉冲幅度的随机波动。实验中16个马光纤激光器孔径的当前值反馈回路长度是5.6 m FCC室内的生产模板,实现调制率。实验结果和数值分析的超宽频信号接口实验,混乱之后34.08公里光纤透射谱形状几乎没有变化,超宽频信号显示混乱的光纤色散的方法。
  2.2 混沌UWB信号的传输特性
  实验中,光学反馈直接调制分布线宽很窄,混乱的超宽频脉冲越少,这意味着系统的混沌超宽频信号光纤色散效应是非常小的。但是外部光注入将不可避免地使系统复杂,直流反馈半导体激光器调制超宽频脉冲信号光混淆,不仅超宽频脉冲信号来控制混乱的中心频率带宽和可调频率,色散补偿的情况下有明显的变化。此外,超宽频信号功率谱的混乱,没有发生的背景下,不需要引入抖动X34离散谱线优化或减轻负面影响离散谱调制格式。超宽频脉冲信号模型的直接反馈半导体激光器光调制系统将是一个周期,循环次数混乱的状态,在合适的条件下可以使混乱的激光。
  3 结论
  提出并证明了一個有效的和经济的解决方案的困惑——直流调制超宽频信号反馈半导体激光器混沌超宽带信号。中心频率增加偏置电流和反馈强度增加而逐渐增加。虽然超宽频信号频谱前产生的不完全满足FCC的要求,连续激光混沌振荡输出。使用电流反馈半导体激光器调制生成而不是在室内无线超宽带(UWB)的微波信号逐渐增加,中心频率分别随偏置电流和反馈强度的增加实验6.6 GHz的中心频率、带宽10 dB的9.6 GHz超宽频信号进一步混乱。实验中,960 Mb / s直接光学领域的混乱超宽频脉冲信号,速度谱的中心是6 GHz频率、带宽10 dB几乎没有影响超宽频信号不超宽频信号功率谱和混乱的离散的谱线,这表明消极影响可以忽略由于离散谱,没有优化调制格式。
  作者简介
  李洋(1985-),男,硕士学位。现为长春理工大学助理工程师。主要研究方向为光电子器件、光电子技术与应用。
  作者单位
  长春理工大学 吉林省长春市 130022
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