much smaller. In practice, the overall majority of the proposed
schemes work under incoherent regime as this allows the
implementation of structures that are immune to environmental
changes.
MWP filter flexibility in terms of tunability, reconfigurability,
and selectivity is achieved by acting over the different param-
eters characterizing the samples in (1) with a variety of tech-
niques previously reported in the literature [4]–[6]. The effect
of the relevant parameters in (1) on the filter response is illus-
trated in Fig. 4.
The number of samples dictates whether the filter is either a
notch or a bandpass type. As mentioned
above, fixes the spectral period; thus, changing results in
compressing or stretching the spectral response. This is a tech-
nique usually employed in the literature for tuning the notch
or bandpass positions of an MWP filter. Fast tuning can be
achieved by changing the wavelength separation between ad-
jacent carriers in the scheme of Fig. 3(b). The phase of the tap
coefficients allows the tuning of the spectral response without
actually stretching or compressing it. The implementation of
phase values depends on the technical approach that is followed.
For incoherent MWP filters, a photonic RF-phase shifter is re-
quired which can be implemented in a variety of technologies,
including stimulated Brillouin scattering (SBS), coherent popu-
lation oscillations in semiconductor optical amplifier (SOA) de-
vices and passive configurations based on ring cavities and res-
onators. All of the above can provide the required phase-shift
dynamic range. For coherent filters, the phase shifts are opti-
cally provided by photonic components.
The law followed by the tap coefficient moduli dictates
the filter shape (reconfiguration). Filters featuring different
windowing functions, both static and dynamically reconfig-
urable structures, have been reported in the literature where tap
amplitude setting has been achieved using different techniques,
including spatial light modulators (SLMs), SOAs, and also by
fixing the output power of laser modes.
Finally, the filter selectivity is dictated by the number of sam-
ples that determine the quality factor and the main to sec-
ondary sidelobe (SSL) rejection ratio.
III. OVERCOMING LIMITATIONS
A. Positive Coefficient and Tunability Restrictions
Photonic-assisted RF filtering schemes based on incoherent
regime implementing positive coefficients show important in-
herent restrictions in terms of response shape and tunability
[5]. In particular, tunability has been usually achieved by ad-
justing the basic time delay, which is inevitably accompanied by
a change in the entire spectral shape [5]. However, a fine control
of the center frequency of the pass-or stopband while keeping
the spectral shape unchanged is highly desirable for many ap-
plications [4]. In this context, the implementation of complex-
valued coefficients provides a suitable solution for overcoming
this limitation. To this end, broadband and continuously tunable
MWP phase shifters are of key importance.
In the past years, several technology platforms and methods
have been successfully demonstrated aiming at implementing
complex-valued coefficients, including those based on slow and
fast light (SFL) [8] propagation in optical fibers [9]–[17], dis-
persion-induced effects fiber Bragg gratings [18], nonuniformly
spaced delay lines [19], SFL effects in semiconductor waveg-
uides [20]–[25], multiple electro-optic modulators (EOMs) in
combination with a dispersive medium [27], 2-D liquid crystal
on silicon (2D LCoS) [28] and optical frequency comb shaping
[28].
SFL propagation refers to the control of the speed of light
in certain media [8]. In recent years, the potential applicability
of SFL effects in the implementation of MWP processing tasks
has been intensively investigated using different materials and
techniques. Indeed, SFL techniques employing optical fibers at
room temperature, such as SBS, have been drawing particular
attention since optical signals can be processed directly in the
optical fiber that is used as the transmission medium SBS in-
duces gain/loss resonances whose frequency dependence of the
signal optical phase delay is nearly linear, thus providing an ef-
fective group delay [9]. Therefore, SFL propagation depends
on the sign of the added group delay. The extent of the delay is
continuously variable by changing the optical pump power. The
narrow-band characteristics of SBS and the low optical power
needed for the onset of this nonlinear effect are highly attractive
for the processing of microwave signals. In this context, SBS
signal processing and optical single-sideband (OSSB) modula-
tion have been combined to perform a photonic phase shifter
[10]. Two pump waves generate simultaneously Brillouin gain
and loss spectra that modify the optical carrier. The OSSB mod-
ulation provides a mapping between the optical and the elec-
trical domains. Relevant features include full 360 tuning range
through an external electrical control and bandwidth only lim-
ited by the transmitters and receivers deployed. The same tech-
nique has been utilized to implement incoherent MWP filters
with tunable complex-valued coefficients [11], [12]. A simple
notch-type filter, whose spectral response can be tuned over an
FSR without changing the filter basic delay, has been demon-
strated in [11]. The filter layout, modulated signal structure, and
measured tunability of the spectral transfer function are shown
in Fig. 5. Note that the frequency response shape remains unal-
tered as the notch position is tuned.
ขนาดเล็ก ในทางปฏิบัติ โดยรวมส่วนใหญ่นำเสนอแผนงานการทำงานภายใต้ระบอบการปกครองที่ไม่ติดต่อกันนี้ช่วยให้การงานโครงสร้างที่มีสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่นของตัวกรอง MWP ใน tunability, reconfigurabilityและวิธีทำ โดยทำหน้าที่มากกว่าแตกต่างกันพารามิเตอร์-กำหนดลักษณะของตัวอย่างใน (1) ที่ มีความหลากหลายของเทคนิค - etersniques ก่อนหน้านี้รายงานในวรรณคดี [4] – [6] ผลพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องใน (1) ในตัวตอบเป็น illus-trated ใน Fig. 4จำนวนตัวอย่างบอกว่า ตัวเป็นเป็นบากหรือชนิด bandpass ดังกล่าวเหนือ แก้ไขรอบระยะเวลาที่สเปกตรัม ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงผลบีบ หรือยืดการสเปกตรัมการตอบสนอง นี่คือเทคนิคแบบมักจะจ้างในวรรณคดีสำหรับปรับแต่งการบาก niqueหรือ bandpass ตำแหน่งของตัวกรอง MWP ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วสามารถทำได้ โดยการเปลี่ยนแยกความยาวคลื่นระหว่างโฆษณา-สาย jacent ในโครงร่างของ Fig. 3(b) ระยะของการประปาสัมประสิทธิ์นี้อนุญาตให้ปรับแต่งการตอบสนองที่สเปกตรัมโดยจริงยืด หรือบีบมัน ดำเนินงานของค่าระยะขึ้นอยู่กับวิธีการทางเทคนิคซึ่งตามไม่ติดต่อกันกรอง MWP, shifter แบบ RF เฟส photonic จะ re-quired ซึ่งสามารถนำมาใช้ในความหลากหลายของเทคโนโลยีรวม (SBS), scattering Brillouin ขาวกระตุ้น coherent popu-เครื่องดูดแกว่งในสารกึ่งตัวนำแสงขยาย (SOA) เดอvices และแฝงโครงแหวนผุและทรัพยากร-onators ทั้งหมดข้างต้นสามารถให้กะระยะที่จำเป็นช่วงแบบไดนามิก สำหรับตัวกรอง coherent กะระยะเป็น opti-cally โดยคอมโพเนนต์ photonicกฎหมายตาม moduli สัมประสิทธิ์เคาะบอก(กำหนดค่าใหม่) รูปร่างตัวกรอง ตัวกรองที่มีแตกต่างกันฟังก์ชัน windowing สถิตและแบบพลวัต reconfig-มีการรายงานโครงสร้าง urable ในวรรณคดีที่เคาะตั้งค่าคลื่นได้ถูกรับโดยใช้เทคนิคต่าง ๆรวม ถึงพื้นที่อ่อนข้อ (SLMs), SOAs และโดยแก้ไขการพลังงานเลเซอร์โหมดในที่สุด บอกวิธีกรอง ด้วยจำนวนสาม-ples ที่กำหนดปัจจัยคุณภาพและหลักการวินาที-อัตราส่วนการปฏิเสธ sidelobe (SSL) ondaryIII. ข้อจำกัดมากเพียงใดA. สัมประสิทธิ์บวกและข้อจำกัด Tunabilityช่วย Photonic RF กรองโครงร่างตามไม่ติดต่อกันระบอบการปกครองใช้สัมประสิทธิ์เป็นบวกแสดงความสำคัญ-ข้อจำกัด herent ทรงตอบรับและ tunability[5] เฉพาะ tunability มีแล้วมักจะประสบความสำเร็จ โดยโฆษณา -justing เวลาพื้นฐานความล่าช้า ซึ่งย่อมตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงในรูปร่างสเปกตรัมทั้งหมด [5] อย่างไรก็ตาม การปรับควบคุมของความถี่ศูนย์ที่ผ่าน- หรือ stopband ขณะรักษาเปลี่ยนแปลงรูปร่างสเปกตรัมจะต้องการอย่างมากสำหรับหลายจุดplications [4] ในบริบทนี้ ใช้ของคอมเพล็กซ์บริษัทสัมประสิทธิ์ให้โซลูชันที่เหมาะสมมากเพียงใดข้อจำกัดนี้ เพื่อการนี้ บรอดแบนด์ และ tunable อย่างต่อเนื่องShifters ระยะ MWP เป็นหลักสำคัญในปีผ่านมา หลายแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและวิธีการได้รับเรียบร้อยแล้วแสดงมุ่งที่การปฏิบัติตามคอมเพล็กซ์มูลค่าสัมประสิทธิ์ รวมทั้งตามช้า และการเผยแพร่ (SFL) [8] อย่างรวดเร็วแสงในเส้นใยแสง [9] – [17], dis -ผลที่เกิดจาก persion ใย Bragg gratings ผ่านความพยายาม [18], nonuniformlyลที่เลื่อนบรรทัด [19], SFL ผลในสารกึ่งตัวนำ waveg-uides [20] - [25], หลายใย electro ข้อ (EOMs) ในร่วมกับสื่อ dispersive [27], ผลึกเหลว 2-Dในซิลิคอน (2D ครบถ้วน) [28] ตและความถี่แสงหวี[28]SFL เผยแพร่หมายถึงการควบคุมความเร็วของแสงในบางสื่อ [8] ในปีที่ผ่านมา ความเกี่ยวข้องของศักยภาพSFL ผลในการดำเนินงานประมวลผล MWPได้รับ intensively สอบสวนใช้วัสดุต่าง ๆ และเทคนิคการ แน่นอน SFL เทคนิคการใช้เส้นใยแสงที่มีการวาดอุณหภูมิห้อง เช่น SBS เฉพาะความสนใจเนื่องจากสัญญาณแสงสามารถประมวลผลได้โดยตรงในการใยแก้วนำแสงที่ใช้เป็นสื่อใน SBSresonances duces กำไร/ขาดทุนที่อาศัยความถี่ของการสัญญาณแสงระยะเลื่อนเป็นเชิงเกือบ จึง ให้ ef มี-fective กลุ่มเลื่อน [9] ดังนั้น SFL เผยแพร่ขึ้นบนเครื่องของการหน่วงเวลาเพิ่มกลุ่ม ขอบเขตของความล่าช้าอย่างต่อเนื่องตัวแปร โดยการเปลี่ยนพลังงานแสงปั๊ม ที่ลักษณะแถบความถี่แคบของ SBS และพลังงานแสงต่ำจำเป็นของลักษณะพิเศษนี้ไม่เชิงเส้นจะน่าสนใจอย่างมากการประมวลผลของสัญญาณไมโครเวฟ ในบริบทนี้ SBSสัญญาณแสง และประมวลผลเดียว-sideband (OSSB) modula-มีการรวมสเตรชันทำ shifter photonic ระยะ[10] . ปั๊มสองคลื่นพร้อมกันสร้างกำไร Brillouinและแรมสเป็คตราขาดทุนที่ปรับเปลี่ยนบริษัทขนส่งแสง Mod OSSB การ-ulation ให้การแม็ประหว่างที่แสง elec-โด trical คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด 360 ปรับช่วงผ่านการภายนอกไฟฟ้าควบคุมและแบนด์วิธเพียงริม-ited เครื่องส่งสัญญาณและผู้รับใช้ เดียวกันเทคโนโลยี-มีการใช้ nique สามารถกรอง MWP ไม่ติดต่อกันมี tunable คอมเพล็กซ์ค่าสัมประสิทธิ์ [11], [12] ที่เรียบง่ายรอยเว้าชนิดกรอง ตอบสนองมีสเปกตรัมที่สามารถปรับช่วงการมี FSR โดยไม่เปลี่ยนกรองพื้นฐานความล่าช้า ปีศาจ-strated ใน [11] กรองโครงร่าง โครงสร้างสัญญาณซ้อน และวัด tunability ของฟังก์ชันโอนย้ายสเปกตรัมจะแสดงใน Fig. 5 หมายเหตุที่ ยังคงรูปร่างที่ตอบสนองความถี่ unal-ปรับ tered เป็นตำแหน่งรอย
การแปล กรุณารอสักครู่..
