高精度全光量化方法研究.pdf_第1頁(yè)
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1、數(shù)字信號(hào)在處理及傳輸方面的諸多優(yōu)勢(shì)促進(jìn)了大型數(shù)字集成電路的快速發(fā)展,當(dāng)今世界進(jìn)入了一個(gè)高度數(shù)字化的時(shí)代,高性能的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)成為現(xiàn)代數(shù)字信號(hào)處理的核心技術(shù)。近年來(lái),數(shù)字處理技術(shù)的高速發(fā)展對(duì)模數(shù)轉(zhuǎn)換器的工作帶寬和采樣速率提出了更高的要求,而傳統(tǒng)的電子模數(shù)轉(zhuǎn)換器件由于受到“電子瓶頸”的限制,無(wú)法滿足未來(lái)高速高精度的模數(shù)轉(zhuǎn)換需求。作為突破電子ADC瓶頸的有效方法之一,全光模數(shù)轉(zhuǎn)換器可以實(shí)現(xiàn)高采樣速率,然而如何獲取高量化精度仍是目前研究

2、的主要問(wèn)題之一。
  本論文從基于孤子自頻移(SSFS)效應(yīng)的全光量化技術(shù)出發(fā),介紹了通過(guò)光譜壓縮來(lái)提高全光量化精度的途徑,探索了基于超短孤子脈沖非線性傳輸特性的光譜壓縮方法,并分析了它們?cè)诟呔热饬炕到y(tǒng)中的應(yīng)用。首先我們利用孤子絕熱傳輸原理,探索了梳狀光纖(CPF)和梳狀色散光纖(CDPF)中的光譜壓縮方法。根據(jù)“平均孤子傳輸”理論,我們采用高非線性光纖(HNLF)和單模光纖(SMF)設(shè)計(jì)了 CPF,并數(shù)值模擬了它的光譜壓縮

3、特性。仿真結(jié)果表明:CPF可將波長(zhǎng)在1550 nm~1670 nm范圍內(nèi)的250 fs光脈沖的譜寬壓縮至1.2 nm,將其應(yīng)用于全光量化系統(tǒng)可以得到6 bits的量化精度。實(shí)驗(yàn)中采用DSF和SMF制備了CDPF,將其用于NPR被動(dòng)鎖模激光器的輸出脈沖序列光譜壓縮,獲得1.43倍的譜寬壓縮率。最后將CDPF用在了基于SSFS效應(yīng)的全光量化實(shí)驗(yàn),得到了4.1 bits的量化精度。
  最后,我們基于飛秒光脈沖的SSFS效應(yīng)以及光纖三階

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