longitudinal modes of the F-P laser. In [4] and [5], tunable MPFs have been achieved by phasemodulation to intensity-modulation conversion. A phase shift fiber Bragg grating (PS-FBG) [4] or a tunable optical filter [5] have been used to select the carrier and one of the phase modulated sideband. In [6], a tunable MPF has also been demonstrated through the combination of a polarization modulator and a chirped FBG. An OEO scheme with a frequency tuning range from 5.8 to 11.8 GHz is realized. In 2013, a MPF consisting a finite impulse filter and an infinite impulse response filter has been proposed to realize a tunable microwave output from 6.88 to 12.79 GHz [7]. More recently, an MPF using a broadband light source with a MZI has been reported. A quasi-continuous tuning range from 1 to 12 GHz is achieved [8]. DC-40 GHz RF generation has also been reported by using stimulated Brillouin scattering in high nonlinear fibers [9]. Although some excellent results have been obtained, the reported MPFs are based on tunable laser sources, bulky optical filters or special fibers, requiring mechanical tuning or high pump power, which are complicated and costly. Besides, electrical amplifiers with considerably high gain (∼50–60 dB) are required to drive the modulators in these OEO systems, resulting in considerable power consumption and high costs. Recently, simple OEO structures using tunable dualmode lasers as the MPF have been presented. J. Maxin et al. [10] have demonstrated a tunable OEO scheme based on an Er, Yb: glass dual-mode laser with a frequency-locked loop. Although a very low phase noise was achieved, the laser source was formed by discrete components, which would suffer problems in both footprint and stability. Wang et al. [11] have presented an OEO structure based on monolithic dual-mode laser, but an additional RF reference was needed in the loop. In our previous work [12], an autonomous OEO scheme based on monolithic dualmode laser has been proposed. However, external modulator and high gain electronic amplifier were still needed.
โหมดตามยาวของ f-p เลเซอร์ [ 4 ] และ [ 5 ] , พริ้ง mpfs ได้รับความ phasemodulation เพื่อการแปลงปรับความเข้ม ขั้นตอนการเปลี่ยนใยแก้วนำตะแกรง ( ps-fbg ) [ 4 ] หรือ [ 5 ] วงจรกรองแสงได้ถูกใช้เพื่อเลือกผู้ให้บริการและหนึ่งในเฟสมอไซด์แบนด์ . ใน [ 6 ] , MPF พริ้งได้แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานของโมดูเลเตอร์ โพลาไรเซชันและร้องตอบ 2 . เป็นโครงการ oeo กับช่วงความถี่ 5.8 GHz 11.8 การรับรู้ ใน 2013 , MPF ประกอบด้วยตัวกรองแบบจำกัดและอนันต์ Impulse Response กรองได้รับการเสนอเพื่อทราบผล ไมโครเวฟ พริ้งจาก 6.88 เพื่อ 12.79 GHz [ 7 ] เมื่อเร็วๆ นี้ การใช้บรอดแบนด์ MPF แสงกับ mzi ได้รับรายงานว่า กึ่งต่อเนื่องปรับช่วงจาก 1 ถึง 12 GHz ได้ [ 8 ] dc-40 GHz RF รุ่นยังได้รับการรายงานโดยการกระตุ้นการ brillouin สูงเส้นใย [ 9 ] แม้ว่าผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมบางได้รับ , รายงาน mpfs จะขึ้นอยู่กับแหล่งเลเซอร์ พริ้ง กรองแสงขนาดใหญ่หรือเส้นใยพิเศษ ต้องปรับกล หรือ ปั๊มพลังสูงที่ซับซ้อนและราคาแพง นอกจากนี้ แอมป์ไฟฟ้าที่มีอัตราขยายสูงมาก ( ∼ 50 – 60 dB ) จะต้องขับรถ oeo modulators ในระบบเหล่านี้ ทำให้การใช้พลังงานมากและค่าใช้จ่ายสูง เมื่อเร็วๆ นี้ โครงสร้าง oeo อย่างง่ายโดยใช้วงจรดูอัลโหมดเลเซอร์เป็น MPF ได้รับการเสนอ เจ maxin et al . [ 10 ] ได้แสดงให้เห็นวงจร oeo โครงการขึ้นอยู่กับเอ้อ YB : แก้วโหมดเลเซอร์ที่มีความถี่ล็อคลูป แม้ว่าเสียงเฟสต่ำมากคือความ , เลเซอร์แหล่งเกิดจากส่วนประกอบไม่ต่อเนื่อง ซึ่งจะประสบปัญหาทั้งรอยเท้าและความมั่นคง Wang et al . [ 11 ] ได้เสนอการ oeo โครงสร้างตามแบบโหมดเลเซอร์ แต่อ้างอิง RF เพิ่มเติมเป็นที่ต้องการในวง ในก่อนหน้านี้ของเราทำงาน [ 12 ] , เป็นอิสระ oeo โครงการตามแบบดูอัลโหมดเลเซอร์ได้รับการเสนอ อย่างไรก็ตาม โมดูเลเตอร์ภายนอกและได้รับสูงเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ยังต้องการ
การแปล กรุณารอสักครู่..