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可调谐窄带宽的负系数微波光子滤波器

贺超 廖同庆 吴昇 魏小龙

贺超, 廖同庆, 吴昇, 魏小龙. 可调谐窄带宽的负系数微波光子滤波器[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(9): 920003-0920003(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0920003
引用本文: 贺超, 廖同庆, 吴昇, 魏小龙. 可调谐窄带宽的负系数微波光子滤波器[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(9): 920003-0920003(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0920003
He Chao, Liao Tongqing, Wu Sheng, Wei Xiaolong. Tunable narrow bandwidth negative coefficient microwave photonic filter[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(9): 920003-0920003(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0920003
Citation: He Chao, Liao Tongqing, Wu Sheng, Wei Xiaolong. Tunable narrow bandwidth negative coefficient microwave photonic filter[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(9): 920003-0920003(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0920003

可调谐窄带宽的负系数微波光子滤波器

doi: 10.3788/IRLA201746.0920003
基金项目: 

安徽省高等学校自然科学研究重大项目(KJ2015ZD04)

详细信息
    作者简介:

    贺超(1989-),男,硕士生,主要从事现代光通信方面的研究。Email:hotelgao@163.com

  • 中图分类号: TN24

Tunable narrow bandwidth negative coefficient microwave photonic filter

  • 摘要: 针对负系数微波光子滤波器很难用正系数的光学抽头来实现,提出了一款基于色散器件级联的可调谐、窄带宽、负系数微波光子滤波器。利用整形后的多波长光纤激光器的输出信号作为滤波器的抽头光源,将单模光纤与F-P光纤环级联作为延迟单元,实现滤波器的频率选择性。利用相位调制器和级联的色散器件共同作用,实现负系数的微波光子滤波器。实验得到了波长间隔为0.34 nm的多达37个激光信号的稳定输出,进而基于此实验结果仿真研究了F-P光纤环中C2、C3的耦合系数r、不同长度的可调谐光纤延迟线(TODL)和延迟单元中不同长度的单模光纤等参数对微波光子滤波器性能的影响。
  • [1] Xu E, Pan S, Li P. Reconfigurable microwave photonic filter based on polarization modulation[J]. Optical Engineering, 2015, 55(3):0311201-0311205.
    [2] Preussler S, Zadok A, Stern Y, et al. Microwave-photonic filters[C]//German Microwave Conference, 2016.
    [3] Mora J, Ortega B, Andres M V, et al. Dynamic opticaltransversal filters based on a tunable dispersionfiber Bragg grating[C]//International Topical Meeting on Microwave Photonics. IEEE, 2002:203-206.
    [4] Huang L, Chen D, Zhang F, et al. Microwave photonicfilter with multiple independently tunable passbands based on a broadband optical source[J]. Optics Express, 2015, 23(20):25539-25552.
    [5] Jin Yanbing, Erwin H W Chan, Feng Xinhuan, et al. Tunable negative coefficient microwave photonic filter based on a polarization modulator and a polarization beam interferometer[J]. Chinese Optics Letters, 2015, 13(5):14-16.
    [6] Long Jie, Li Zhengyong, Ye Zhuxiong, et al. Frequency multiplication of microwave photonic signal based on biased Mach-Zehnder modulator[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(12):4078-4081. (in Chinese) 龙洁, 李政勇, 叶祝雄, 等. 基于偏置马赫-曾德调制器的微波光子信号倍频[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(12):4078-4081.
    [7] Zhang Ailing, Huang Cong, Wu Xiaojun. A band-pass microwave photonic filter based on Lyot-Sagnac filter and cascaded optical structures[J]. Optoelectronics Letters, 2013, 10(1):5-8.
    [8] Zhang Lili, Tong Zhengrong, Cao Ye, et al. Microwave photonic bandpass filter based on multi-wavelength fiber lasers and cascaded dispersion devices[J]. Chinese Journal of Lasers, 2014, 41(2):0205004. (in Chinese) 张丽丽, 童峥嵘, 曹晔, 等. 基于多波长光纤激光器和色散器件级联的微波光子带通滤波器[J]. 中国激光, 2014, 41(2):0205004.
    [9] Feng Dejun, Huang Wenyu, Ji Pengyu, et al. Erbium-doped fiber ring cavity pulsed laser based on graphene saturable absorber[J]. Optics and Precision Engineering, 2013, 21(5):1097-1101. (in Chinese) 冯德军, 黄文育, 纪鹏宇, 等. 基于石墨烯可饱和吸收体的掺铒光纤环形腔脉冲激光器[J]. 光学精密工程, 2013, 21(5):1097-1101.
    [10] Jiang Mingshun, Feng Dejun, Sui Qingmei. Tunablering fiber laser using mechanical-inducedlong-period fiber grating[J]. Optics and Precision Engineering, 2010, 18(2):311-316. (in Chinese) 姜明顺, 冯德军, 隋青美. 机械感生长周期光纤光栅的可调谐环形光纤激光器[J]. 光学精密工程, 2010, 18(2):311-316.
    [11] Pan Honggang, Tong Zhengrong, Zhang Ailing, et al. Switchable narrow line-width dual-wavelength erbium-doped fiber laser using cascaded multi-mode Bragg gratings and high fineness filter[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(12):3912-3917. (in Chinese) 潘洪刚, 童峥嵘, 张爱玲, 等. 基于级联多模布拉格光栅和高精细度滤波器的可调谐双波长窄线宽掺铒光纤激光器[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(12):3912-3917.
    [12] Shahabuddin M Z, Yusoff Z, Ahmad H, et al. Multi-wavelength erbium-doped fiber laser using four-wave mixing effect in doped fiber[J]. Chinese Optics Letters, 2011, 9(6):80-81.
    [13] Fang Xiuli, Tong Zhengrong, Cao Ye, et al. Narrow linewidth ring-cavity fiber laser using F-P fiber ring filter[J]. Infrared and Laser Engineering, 2013, 42(2):329-333. (in Chinese) 方秀丽, 童峥嵘, 曹晔, 等. 采用F-P光纤环滤波器的窄线宽环形腔光纤激光器[J]. 红外与激光工程, 2013, 42(2):329-333.
  • [1] 王敬雯, 尹子恺, 尹飞飞, 戴一堂.  高分辨率任意可重构微波光子滤波器 . 红外与激光工程, 2023, 52(10): 20230015-1-20230015-9. doi: 10.3788/IRLA20230015
    [2] 张奕, 侯玉斌, 张倩, 王璞.  基于四波混频效应的1.5 μm多波长单频光纤激光器(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(6): 20220401-1-20220401-7. doi: 10.3788/IRLA20220401
    [3] 张果, 孙帅, 张尧, 盛泉, 史伟, 姚建铨.  基于负曲率空芯光纤的光泵太赫兹光纤激光器的理论研究 . 红外与激光工程, 2020, 49(2): 0205001-0205001. doi: 10.3788/IRLA202049.0205001
    [4] 杨双月, 谷一英, 胡晶晶, 李晓洲, 赵明山, 韩秀友, 武震林.  基于亚波长超窄带滤波器设计 . 红外与激光工程, 2020, 49(S1): 20200134-20200134. doi: 10.3788/IRLA20200134
    [5] 朱可, 裴丽, 赵琦, 解宇恒, 常彦彪.  采用双Sagnac环滤波器的可切换多波长光纤激光器 . 红外与激光工程, 2020, 49(11): 20200047-1-20200047-7. doi: 10.3788/IRLA20200047
    [6] 严艺, 廖同庆, 吕晓光, 蒋铁珍, 蔡培君.  新型多抽头复系数微波光子滤波器 . 红外与激光工程, 2019, 48(1): 120001-0120001(6). doi: 10.3788/IRLA201948.0120001
    [7] 陈娇, 童峥嵘, 张卫华, 薛力芳.  采用复合滤波器的温度可调谐多波长光纤激光器 . 红外与激光工程, 2018, 47(1): 105001-0105001(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0105001
    [8] 李超, 王永杰, 李芳.  基于F-P温控标准具的高稳定性FBG波长解调系统 . 红外与激光工程, 2017, 46(1): 122002-0122002(5). doi: 10.3788/IRLA201746.0122002
    [9] 王枫, 毕卫红, 付兴虎, 付广伟, 江鹏, 武洋, 王莹.  基于重叠光栅的双波长掺铒光子晶体光纤激光器 . 红外与激光工程, 2016, 45(8): 822001-0822001(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0822001
    [10] 米仁杰, 万助军, 汪涵.  MEMS可调谐平顶窄带光学滤波器 . 红外与激光工程, 2016, 45(7): 720001-0720001(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0720001
    [11] 李涛, 王宇焯, 王旭东, 冯新焕, 关柏鸥.  全新布里渊散射可切换微波光子滤波器 . 红外与激光工程, 2016, 45(8): 820002-0820002(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0820002
    [12] 李彦, 孙彦凤, 王旭, 姜漫.  采用光纤滤波器的高波长稳定性掺铒光纤光源 . 红外与激光工程, 2015, 44(1): 244-248.
    [13] 林桢, 任国斌, 郑斯文, 朱博枫, 彭万敬, 简水生.  基于光纤拉锥及相位调制的可切换多波长掺铒光纤激光器 . 红外与激光工程, 2014, 43(10): 3262-3268.
    [14] 潘洪刚, 童峥嵘, 张爱玲, 宋殿友, 薛玉明.  基于级联多模布拉格光栅和高精细度滤波器的可调谐双波长窄线宽掺铒光纤激光器 . 红外与激光工程, 2014, 43(12): 3912-3917.
    [15] 江小峰, 林春, 谢海鹤, 黄元庆, 颜黄苹.  MEMS F-P 干涉型压力传感器 . 红外与激光工程, 2014, 43(7): 2257-2262.
    [16] 安盼龙, 郑永秋, 李小枫, 张建辉, 段美玲, 薛晨阳, 闫树斌.  F-P腔锁频压窄窄线宽激光器输出波长精度测试 . 红外与激光工程, 2014, 43(10): 3257-3261.
    [17] 鲁辉, 张立军, 吴桂波, 郑占旗, 冷永清.  新型数控光纤矢量和微波光子移相器 . 红外与激光工程, 2013, 42(5): 1247-1252.
    [18] 王巍, 张爱华, 杨铿, 杨丽君, 冯世娟, 王振.  基于微环谐振器的超紧凑微波光子滤波器的设计 . 红外与激光工程, 2013, 42(8): 2162-2166.
    [19] 方秀丽, 童峥嵘, 曹晔, 杨秀峰.  采用F-P光纤环滤波器的窄线宽环形腔光纤激光器 . 红外与激光工程, 2013, 42(2): 329-333.
    [20] 杨秀峰, 董凤娟, 童峥嵘, 曹晔.  利用非线性偏振旋转效应的可调谐多波长光纤激光器 . 红外与激光工程, 2012, 41(1): 53-57.
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出版历程
  • 收稿日期:  2017-01-06
  • 修回日期:  2017-02-05
  • 刊出日期:  2017-09-25

可调谐窄带宽的负系数微波光子滤波器

doi: 10.3788/IRLA201746.0920003
    作者简介:

    贺超(1989-),男,硕士生,主要从事现代光通信方面的研究。Email:hotelgao@163.com

基金项目:

安徽省高等学校自然科学研究重大项目(KJ2015ZD04)

  • 中图分类号: TN24

摘要: 针对负系数微波光子滤波器很难用正系数的光学抽头来实现,提出了一款基于色散器件级联的可调谐、窄带宽、负系数微波光子滤波器。利用整形后的多波长光纤激光器的输出信号作为滤波器的抽头光源,将单模光纤与F-P光纤环级联作为延迟单元,实现滤波器的频率选择性。利用相位调制器和级联的色散器件共同作用,实现负系数的微波光子滤波器。实验得到了波长间隔为0.34 nm的多达37个激光信号的稳定输出,进而基于此实验结果仿真研究了F-P光纤环中C2、C3的耦合系数r、不同长度的可调谐光纤延迟线(TODL)和延迟单元中不同长度的单模光纤等参数对微波光子滤波器性能的影响。

English Abstract

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