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當(dāng)前位置:首頁(yè)技術(shù)文章光噪聲的過(guò)濾器——窄帶矩形光學(xué)濾波器

光噪聲的過(guò)濾器——窄帶矩形光學(xué)濾波器

更新時(shí)間:2025-07-21點(diǎn)擊次數(shù):568

  基于光柵局域溫度控制的高精度光學(xué)濾波器的基本原理及應(yīng)用場(chǎng)景。包含噪聲的多制式光學(xué)載波信號(hào)通過(guò)低損耗通信光纖進(jìn)行遠(yuǎn)距離信息傳輸,通過(guò)在光纖光柵內(nèi)引入多個(gè)局域可控相移形成由性能可重構(gòu)的矩形光學(xué)濾波響應(yīng),實(shí)現(xiàn)對(duì)光學(xué)信號(hào)噪聲的濾除和信息的高保真?zhèn)鬏敗?/p>


  圖中以不同顏色的光束表示多制式的光學(xué)載波信息;圖中的波形表示傳輸?shù)男畔ⅲ渲行盘?hào)之間的藍(lán)色雜亂波形表示存在的噪聲;整個(gè)圓形管道代表光信號(hào)傳輸?shù)耐ǖ?中間多個(gè)圓片代表了光纖局域相移點(diǎn)的引入,組成了本文描述的高精度光學(xué)濾波器。


  研究背景


  光纖布拉格光柵(FBG)由于具有抗電磁干擾、插入損耗小等優(yōu)點(diǎn),作為關(guān)鍵濾波器件在微波光子學(xué)、相干通信等領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。


  理想的光學(xué)濾波器應(yīng)具有由平坦的通帶和陡峭的邊緣組成的矩形頻率響應(yīng),以得到高的信號(hào)保真度。雖然FBG通過(guò)相移點(diǎn)的引入可以獲得100 MHz以下的帶寬,但是準(zhǔn)洛倫茲線型的頻率響應(yīng)限制了其在高分辨率信號(hào)處理中的應(yīng)用。


  研究實(shí)現(xiàn)窄帶寬、高矩形度的FBG頻率響應(yīng),已經(jīng)成為推動(dòng)FBG濾波器在新一代光通信系統(tǒng)中廣泛落地應(yīng)用的核心問(wèn)題。


  實(shí)現(xiàn)窄帶寬、高矩形度的FBG頻率響應(yīng)的核心是多個(gè)相移點(diǎn)的精確設(shè)計(jì)和引入。當(dāng)前的主流方案是機(jī)械拉伸法和加溫法。但仍然存在著裝置復(fù)雜,相移控制低,長(zhǎng)期一致差等技術(shù)瓶頸。因此,探索一種簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)、高效的制作MPSFBG的方法是至關(guān)重要的。


  創(chuàng)新研究


  中國(guó)科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所蔡海文研究員課題組提出了一種利用熱電冷卻器(TEC)進(jìn)行局域溫度控制動(dòng)態(tài)改變FBG相移的方法,該方法能夠在FBG中高精度地引入可控的、穩(wěn)定的相移,為制作多相移FBG提供了切實(shí)可行的有效方法。


  圖1 (a)實(shí)驗(yàn)裝置圖;(b)FBG利用局域溫度控制引入多個(gè)相移的理論模型;(c)局域溫度控制結(jié)構(gòu);(d)局域溫度控制結(jié)構(gòu)的剖面圖


  如圖1所示,課題組通過(guò)特殊設(shè)計(jì)的局域溫度控制結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)對(duì)mm級(jí)光柵局域區(qū)域mK級(jí)溫度的精度控制。由于熱脹效應(yīng)和熱光效應(yīng),F(xiàn)BG局部的折射率和調(diào)制周期會(huì)隨著溫度的變化而改變,進(jìn)而在FBG中引入相移。

  通過(guò)對(duì)理論仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果的分析可以得到,本研究提出的這種對(duì)FBG進(jìn)行無(wú)損改變形成可擦除相移的方法可以達(dá)到的相移引入精度(相移量精度:0.0007π,相移位置精度:30 μm),滿(mǎn)足理論分析過(guò)程中多相移FBG獲得插入損耗較小、矩形度較高的窄帶平頂濾波響應(yīng)所需要的相移精度(相移量精度:0.0029π,相移位置精度:368 μm)。


  另外,課題組利用這種方法制作了雙相移光纖光柵,獲得了與理論仿真結(jié)果相一致的頻率響應(yīng)特性,插入損耗約為0.5 dB,3 dB帶寬約為366 MHz,20 dB帶寬約為972 MHz,形狀因子約為0.38.


  更進(jìn)一步地,課題組通過(guò)多個(gè)相移量的動(dòng)態(tài)改變,實(shí)現(xiàn)了濾波器帶寬70 MHz~1050 MHz的重構(gòu)和中心波長(zhǎng)22 GHz范圍的調(diào)諧,這是當(dāng)前公開(kāi)報(bào)導(dǎo)的最佳結(jié)果之一。相關(guān)測(cè)量結(jié)果如圖2和圖3所示。


  圖2 均勻FBG受到不同溫度加熱時(shí)的透射譜的(a)實(shí)驗(yàn)結(jié)果及(b)理論擬合結(jié)果;(c)實(shí)驗(yàn)結(jié)果與其線性擬合的差異


  圖3 多相移光纖光柵的光譜圖


  實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本文提出的這種制作MPSFBG濾波器的方法精確、簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì),沒(méi)有對(duì)光纖光柵的結(jié)構(gòu)造成性的改變,具有相移量可擦除的優(yōu)勢(shì),具備廣泛制備光譜可重構(gòu)的新型可調(diào)諧光纖濾波器的應(yīng)用潛力,可有效推動(dòng)FBG在新一代光通信系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用。


  展望


  課題組接下來(lái)會(huì)開(kāi)展更加深入的研究工作,結(jié)合相關(guān)技術(shù)措施,集成相光柵局域溫度控制裝置,減小器件體積;并進(jìn)一步提高光纖光柵濾波器的各項(xiàng)性能指標(biāo),如濾波帶寬、矩形度、邊模抑制比等。所研制的FBG濾波器將實(shí)現(xiàn)在微波光子學(xué)、相干探測(cè)等領(lǐng)域的落地應(yīng)用。


  參考文獻(xiàn): 中國(guó)光學(xué)期刊網(wǎng)




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