尚海燕,馮德軍
1.太原工業學院電子工程系,山西 太原 030008;
2.山東大學信息科學與工程學院,山東 濟南 250100
聯合微波技術和光子技術,微波光子學在相控陣雷達、傳感方面等具備潛在的應用遠景[1]。用光子技術產生微波信號是微波光子學研究的分支,具有容量高、功耗低、結構簡單、抗電磁干擾等優點[2-3],于是得到廣泛研究者的關注。近年來,出現了對微波信號的[4-14]光學生成許多報道。例如,用單縱模雙頻光纖激光器生成微波頻率信號[6];用兩段級聯分布反饋激光器或并聯分布反饋激光器產生微波信號[7];基于布里淵效應[9],然后光處理得到微波信號;利用光調制和濾波得到倍頻微波信號[13]等。這些研究方法大致上分為光外差[4]、外調制法兩大類,外調制法對射頻器件要求比較嚴格,前一種方法結構簡單、成本低,更受廣大研究者的青睞。為了滿足雷達、無線電、儀器測量等各領域的市場發展需求,研究者們一直在為實現可調微波信號而不斷努力。Guan等[6]用分布式布拉格反射器(distributed bragg reflector,PZT)使得電壓變換器(piezodectric lransducer,DBR)光纖激光器受力,通過電壓來改變光纖折射率引起波長間隔的變化,從而實現在大范圍內可調信號。陳東軍等[8]、周鋒[12]等基于單片機設計了一種溫度控制系統,通 過 溫 度 控 制 實 現 22.055 GHz~22.121 GHz,10.837 GHz~11.076 GHz可調微波信號,關鍵是要調整靈活的溫度控制頻率。洪蕾等[7]用PHB效應抑制模式競爭,同時用激光的反向傳播來穩定輸出,通過偏振態的調節實現微波信號的可調。
筆者基于線性腔摻鉺光……