Generation of arbitrary radio-frequency (RF) waveforms, especially the triangular pulses, is an
interesting topic due to its wide applications in many electronic systems such as wireless or optical
fiber communications [1], [2], all optical signal processing [3]–[5], pulse radar [6], and liquid
crystal display systems [7]. For example, combined with cross-phase modulation, triangular
pulses can be used for optical frequency conversion, pulse compression, and signal copying [3].
However, the bandwidth of the pulses generated using conventional electronic techniques is
limited to below 20 GHz [8] due to the electronic bottleneck of the digital-analog converter and
the high timing jitter [9]. Thanks to the advantages of large bandwidth, electromagnetic immunity
[10], and compatibility with optical fiber communications and optical signal processing systems
[11], photonic microwave waveform generation techniques have been intensively investigated in
recent years. Many photonic triangular pulse generation methods have been proposed so far,
รุ่นของรูปคลื่นโดยอำเภอใจคลื่นความถี่วิทยุ (RF) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามเหลี่ยมพัลส์ เป็นการหัวข้อที่น่าสนใจเนื่องจากของโปรแกรมประยุกต์ที่กว้างในหลายระบบไร้สาย หรือออปติคอลสัญญาณสื่อสาร [1], [2], ออปติคอลทั้งหมดประมวลผล [3] – [5], พัลส์เรดาร์ [6], และของเหลวระบบจอแสดงผลคริสตัล [7] ตัวอย่างเช่น รวมกับแปลงสัญญาณระหว่างเฟส สามเหลี่ยมพัลส์สามารถใช้สำหรับการแปลงความถี่ของแสง ชีพจรการบีบอัด และสัญญาณที่คัดลอก [3]อย่างไรก็ตาม แบนด์วิดธ์ของพัลส์ที่สร้างโดยใช้เทคนิคอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำกัดให้ด้านล่าง 20 GHz [8] เนื่องจากคอขวดของตัวแปลงแอนะล็อกดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ และกระวนกระวายใจเวลาสูง [9] จากข้อดีของแบนด์วิดท์ขนาดใหญ่ ภูมิคุ้มกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้า[10], และระบบปฏิบัติการเข้ากันได้กับการสื่อสารใยแก้วนำแสงและสัญญาณแสง[11], เทคนิคการสร้างรูปคลื่นไมโครเวฟโทนิคได้รับการตรวจสอบเข้มในปีที่ผ่านมา หลายชีพจรสามเหลี่ยมโทนิครุ่นวิธีที่ได้รับการเสนอเพื่อห่างไกล
การแปล กรุณารอสักครู่..