【摘 要】
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引言rn在光学域中产生毫米波,不仅可以基于光载无线通信技术直接在光纤上传输,不需要复杂的电光光电转换,还具有低相位噪声、高频、可调谐范围大等优点.近年来,光学生成高频
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引言rn在光学域中产生毫米波,不仅可以基于光载无线通信技术直接在光纤上传输,不需要复杂的电光光电转换,还具有低相位噪声、高频、可调谐范围大等优点.近年来,光学生成高频毫米波信号的方法已成为主流,现有的光子毫米波发生技术主要包括:光注入锁定,光学锁相环方法,光学锁模技术,双波长光源和外部调制技术.比较这些方法,外部调制方法因其卓越的系统稳定性和简单,低成本的器件配置而受到青睐.基于Mach-Zehnder调制器(MZM),可以生成诸如四倍,六倍,甚至十六倍的微波毫米波信号.有相关文献报道了基于级联调制器和四波混频(FWM)的24倍频微波信号的光学生成方法.由于电光调制器具有调制非线性效应的天然缺陷,当射频驱动信号的频率与功率过大时,容易产生更多的干扰谐波,降低毫米波信号的质量.因此,如何以尽量低频率的RF驱动信号获得高倍频毫米波信号是目前研究的热点.
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