一种基于四波混频的光子学超宽带太赫兹跳频源

    公开(公告)号:CN116170084A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310144306.3

    申请日:2023-02-21

    Abstract: 本发明涉及太赫兹信号产生技术领域,具体为一种基于四波混频的光子学超宽带太赫兹跳频源,是利用非线性介质的三阶非线性效应,使泵浦光和种子光的合束光发生四波混频效应,从而产生N阶闲频光,以此完成泵浦光的跳频带宽倍增。第一光滤波器从N阶闲频光中滤出应用所需的闲频光,并对其放大后与参考激光合束,光电探测器对第二光耦合器提供的合束光中的闲频光与参考激光进行平方率探测,基于外差拍频原理使其频率由光频下变换至太赫兹频段,即可获得宽带太赫兹跳频信号。与现有技术相比,与传统电子学跳频源相比,本发明具有明显的跳频带宽优势,工作频率高且灵活可控,能够应用于新一代太赫兹通信与雷达系统,提升其抗干扰、抗截获能力。

    一种基于光注入锁定动态选频的光子学超宽带太赫兹跳频源

    公开(公告)号:CN115459859A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210893945.5

    申请日:2022-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于光注入锁定动态选频的光子学超宽带太赫兹跳频源结构,属于太赫兹信号产生技术领域。本发明的跳频源结构基于光频率梳频率集模块产生的光频率梳信号,利用频率控制器提供的电流驱动信号改变半导体激光器工作频率,使其选择的光频率梳齿也发生相应的改变,以此实现频率集中不同频道的光频率梳齿选择。并将选择的输出光经光环形器第三端口输出至合束装置,并与参考光合束后进入光电探测器进行平方律检测获得太赫兹跳频信号。与传统电子学跳频源相比,本发明具有明显的跳频带宽优势,工作频率高且灵活可控,能够应用于新一代太赫兹通信与雷达系统,提升其抗干扰、抗截获能力。

    基于光注入增益开关光频率梳的高频段毫米波低相噪源结构及产生方法

    公开(公告)号:CN119363237A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411484901.2

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 本发明公开一种基于光注入增益开关光频率梳的高频段毫米波低相噪源结构及产生方法,应用于高频毫米波信号产生技术领域,针对现有技术中通过光注入增益开关产生毫米波的方式则是存在着频率间隔较大的光梳齿功率较低难以进行拍频以及很少有对其拍频信号相噪性能进行具体数值分析等问题;本发明的结构包括光注入增益开关产生的光频率梳;通过光带通滤波器将光频率梳的某根梳齿滤出并用于注入锁定半导体激光器;基于半导体激光器的光注入锁定技术对滤波得到的梳齿进行锁定放大;注入锁定状态下第一、第二半导体激光器输出光进行拍频,产生具有良好相位噪声性能、大调谐范围、相位噪声性能不随光频率梳阶数增加而恶化的毫米波信号。

    基于光注入锁定动态选频的光子学超宽带太赫兹跳频源

    公开(公告)号:CN115459859B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202210893945.5

    申请日:2022-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于光注入锁定动态选频的光子学超宽带太赫兹跳频源结构,属于太赫兹信号产生技术领域。本发明的跳频源结构基于光频率梳频率集模块产生的光频率梳信号,利用频率控制器提供的电流驱动信号改变半导体激光器工作频率,使其选择的光频率梳齿也发生相应的改变,以此实现频率集中不同频道的光频率梳齿选择。并将选择的输出光经光环形器第三端口输出至合束装置,并与参考光合束后进入光电探测器进行平方律检测获得太赫兹跳频信号。与传统电子学跳频源相比,本发明具有明显的跳频带宽优势,工作频率高且灵活可控,能够应用于新一代太赫兹通信与雷达系统,提升其抗干扰、抗截获能力。

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