超大容量光通信、慢光存儲(chǔ)、超高精度計(jì)量等前沿研究,要求光器件和光子集成芯片具有多維(包括幅度、相位和偏振)、高精細(xì)的頻譜操控能力。研制、生產(chǎn)和應(yīng)用這些光器件和光芯片中,必須精細(xì)測(cè)量出其在多個(gè)維度上的光譜響應(yīng)。
江蘇省科學(xué)技術(shù)廳,提出了一種基于非對(duì)稱(chēng)光雙邊帶調(diào)制的光矢量分析方法,實(shí)現(xiàn)了分辨率為334 Hz、動(dòng)態(tài)范圍大于 90 dB、測(cè)量范圍為1.075 THz的光器件光譜響應(yīng)的測(cè)量;诠怆p邊帶調(diào)制的光矢量分析技術(shù),實(shí)現(xiàn)了多維度、大測(cè)量帶寬、高精度的光矢量分析,并采用理論分析與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證相結(jié)合的方式進(jìn)行了初步研究?稍诟呔(xì)光器件和創(chuàng)新光子集成芯片的研制和應(yīng)用中獲取新數(shù)據(jù),從而有力支撐前沿研究領(lǐng)域的創(chuàng)新和突破。
光學(xué)信息處理
運(yùn)用透鏡的傅里葉變換效應(yīng),在圖像的空間頻域(傅里葉透鏡的焦平面)對(duì)光學(xué)圖像信號(hào) 進(jìn)行濾波,提取或加強(qiáng)所需的圖像(信號(hào)),濾掉或抑制不需要的圖像(噪聲),并進(jìn)行透鏡傅里葉逆變換輸出處理后的圖像的全部過(guò)程。它可以是一維、二維、三維的空間性的信息。全息術(shù)、光學(xué)傳遞函數(shù)和激光技術(shù)為基礎(chǔ)。
空間光濾波器和光電混合處理
對(duì)輸入圖像的空間頻譜進(jìn)行濾波。經(jīng)濾波處理的譜通過(guò)透鏡L2進(jìn)行傅里葉逆變換,用另一個(gè)電荷耦合器件CCD1或數(shù)碼相機(jī)記錄輸出圖像,送入計(jì)算機(jī)進(jìn)行分析。全部輸入、濾波和輸出過(guò)程由計(jì)算機(jī)控制,過(guò)程非常快,可近似認(rèn)為是實(shí)時(shí)的,稱(chēng)為光電混合處理。
超高分辨率光矢量分析技術(shù)
實(shí)現(xiàn)超高分辨率光矢量分析的有效途徑是:采用微波光子技術(shù)將粗粒度的光域波長(zhǎng)掃描轉(zhuǎn)換成超高分辨率的微波頻率掃描,輔以高精度電幅相檢測(cè),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)光器件多維光譜響應(yīng)的超高分辨率測(cè)量。然而,該光矢量分析技術(shù)仍面臨測(cè)量范圍較窄、動(dòng)態(tài)范圍較小和測(cè)量誤差較大這三個(gè)關(guān)鍵挑戰(zhàn)。
光雙邊帶調(diào)制的光矢量分析技術(shù)
通過(guò)對(duì)光載波移頻實(shí)現(xiàn)非對(duì)稱(chēng)光雙邊帶調(diào)制,經(jīng)光電轉(zhuǎn)換后使兩個(gè)一階邊帶所攜帶的響應(yīng)信息分別轉(zhuǎn)換到兩個(gè)不同頻率的微波信號(hào)上,采用微波幅相檢測(cè)即可獲取待測(cè)器件在光載波兩側(cè)的頻譜響應(yīng)。相比于傳統(tǒng)的基于光單邊帶掃頻的光矢量分析技術(shù),本方法突破了測(cè)量系統(tǒng)中光電子器件和微波器件工作帶寬的限制,將單通道測(cè)量帶寬提升了一倍;由于所檢測(cè)信號(hào)與高階邊帶所產(chǎn)生的拍頻信號(hào)在頻率上不同,測(cè)量結(jié)果不會(huì)受到高階邊帶的影響。提出并實(shí)驗(yàn)論證了三種基于光雙邊帶調(diào)制的光矢量分析技術(shù)方案。
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本文標(biāo)題:光矢量分析技術(shù)實(shí)現(xiàn)大測(cè)量帶寬光器件光譜響應(yīng)的測(cè)量
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