光电振荡器相关论文
雷达是全天候、全天时、远距离探测和感知目标的主要手段。随着电磁环境的日益复杂,要求下一代雷达系统具备高频宽带、多功能一体......
光电振荡器(Optoelectronic Oscillator,OEO)是由光电混合链路构成的环形谐振腔,可以同时输出微波信号和光载微波信号,并且所产生的......
研究单环光电振荡器的关键器件参数对输出射频频率的影响情况。理论分析和实验测试表明,改变激光波长可以线性地改变工作频率,波长减......
光电振荡器通过自振荡产生超低相位噪声微波信号,具有光、电两种输出,有望从源头突破现有雷达、电子战等射频系统性能瓶颈。文章介绍......
随着通信技术的不断发展与进步,人们对于高质量微波信号的需求日益迫切。微波光子学是基于电子学与光学的交叉学科,它主要的研究方......
光电振荡器(Optoelectronic oscillator,OEO)是一种非线性的,耗散的,封闭性的微波光子系统,由长距离的光学支路和电学支路两部分组成......
随着微波光子技术的提出与迅速发展,使其在各个领域得到了广泛应用。尤其在光纤传感领域展现出了巨大的优势,利用光电振荡器与光纤......
与传统微波滤波器相比,微波光子滤波器(MPF)具有带宽大、抗电磁干扰能力强等优点,而且在高频段具有可调谐范围大,滤波器的形状和带宽......
大时间带宽积的线性啁啾微波波形(Linearly chirped microwave waveform,LCMW)被广泛应用在雷达和无线通信系统中。在雷达系统中,可......
微波光子学是一门新兴的交叉学科。随着光电技术的迅速发展,光通信技术在仪器测量、雷达探测、航空航天等领域的地位越来越重。光......
光电振荡器(Optoelectronic Oscillator,OEO)作为一种新型微波信号源,可输出相位噪声极低的高品质信号,具有广阔的应用前景。但当前O......
微波光子学是一门将射频工程与光子学相结合的新兴的交叉学科,突破了传统电学和光学中一些无法解决的难题,且不断有新的理论及技术......
随着信息时代的到来,人们日益增长的高速通信需求促使着无线通信接收机技术逐渐向高频段、大带宽的方向迈进。传统的电子学接收机......
微波光子学技术是融合了微波技术和光子学优势的新兴技术,它旨在利用光学技术的高速率、大带宽、低损耗及抗电磁干扰等固有优势,解......
广域多点遥感技术在灾害监测与定位领域中发挥着重要作用。在光域里实现的微波光子传感系统具有大带宽、高速率、抗干扰和低功率损......
近年来,微波光子学在光通信、光纤传感等领域发挥了重要作用。微波光子技术融合了微波技术和光子技术的优点,为实现高质量的光通信......
提出一种利用饱和增益半导体光放大器(SOA)自增益调制效应抑制光电振荡器(OEO)相位噪声的方案。此方案将SOA置于光电振荡环路中,通......
提出了一种基于光电振荡器的高速光采样技术。光电振荡器直接产生高重复频率、低时间抖动的采样脉冲,避免了对低重复频率采样脉冲......
随着发展5G移动通信的快速商用以及6G移动通信预研的展开,无线移动通信的载频将推向毫米波以上的频段。传统的微波振荡器例如晶振和......
提出了一种主动锁模光电振荡器(OEO)方案,可以实现高阶谐波锁模,从而产生具有高重复频率的微波脉冲信号。在所提方案中,通过在OEO......
提出了采用调制器低偏置方案来降低光电振荡器(OEO)的相位噪声方案并得到了实验验证。调制器的大光功率注入与低偏置点设置能够降......
介绍了一种具有高稳定性、高谱纯度、低相位噪声的双环路光电振荡器(OEO)。理论上分析了光电振荡器的基本原理,采用光域双环路的方......
在光电振荡器(OEO)测距方法中,振荡频率与环路群时延关系的建立依赖于纵模阶数,纵模阶数测量误差直接影响测距精度。但是OEO频率稳......
提出了一种利用电光调制器的非线性效应实现光电振荡器倍频输出的方法,通过在光电振荡环路中引入微波分频器,使得利用低频率的电光......
提出并分析验证了一种由光场往返调制实现的光域双环路光电振荡器(OEO)。系统中光信号往返两次通过马赫-曾德尔调制器(MZM)后再进......
为了进一步有效提高光电振荡器的性能,提出了一种基于光电混合双环的高边模抑制比振荡器。利用两级电功分器构成电增益环腔,结合偏......
光电振荡器(OEO)是当前热门的一个研究问题,频率可调谐是它的一个重要性能指标。目前,频率可调谐的步长比较大,较好的也只能达125 ......
自20世纪70年代以来,光电子学和光纤通信技术的迅速崛起和微波技术的发展,使得原本各自独立的两门学科越来越紧密的结合起来。近年来......
近些年来,光纤传感技术凭借其体积小,质量轻,抗电磁干扰等一系列优点受到学术以及工业界的广泛关注。尤其是光纤光栅传感器,其优越......
高速高精度的模数转换器(ADC)是当前高速数字信号处理领域亟待解决的关键技术之一。利用光采样技术,光子ADC能够突破传统电ADC的电......
光电子系统的低损耗和大带宽的能力使其在微波信号的处理和传输上备受吸引力。与此同时,人们对高容量通信系统的需求也使得微波技......
低相噪、高重复频率的三角波脉冲具有波形上斜率线性化和频谱中只有奇次谐波等优点,在宽带无线通信、雷达、航空航天等领域具有重......
光电振荡器(OEO)技术具有高频谱纯度、高Q值及低相位噪声的优点,是微波光子学技术中重要的研究方向。对于传统的OEO实现方案,由于......
随着雷达、卫星、电子侦查以及下一代无线通信的快速发展,对工作带宽以及信号频率提出了越来越高的要求。但由于传统电子技术存在......
近年来光纤通信技术的不断发展催生了一门新兴交叉学科——微波光子学,主要研究利用光学方法产生和处理微波信号,集成了光子技术和......
光电振荡器不仅具有可调性好、可靠性高、鲁棒性好、带宽大等优势,而且还可产生丰富多样的动力学特性,可以作为高质量的混沌熵源被......
微波光子学是一门交叉学科,它将光学技术与微波技术进行结合,利用光学的方法产生信号、处理信号和传输微波信号,它的优点有损耗比......
在军事、通讯等领域中,高质量的微波信号源起到了至关重要的作用。传统的电子器件受到速率瓶颈的影响,无法产生和处理高速信号。光......
微波光子学技术和基于微波光子技术的光载无线(Radio-over-Fiber,RoF)通信系统是近年来光学领域和射频电子领域研究的重点。微波光......
光电振荡器的振荡频率与环路延时密切相关,同时其光学谐振腔由超长的光纤构成,因此有潜力实现大尺寸高精度的距离测量。光纤作为光......
延时反馈光电振荡器是高速混沌保密通信系统产生光混沌信号的重要方案.通过Hopf分岔分析,详细研究了延时可变光电振荡器通往混沌的......
微波源,尤其是毫米波源,其相位噪声、频率稳定性、调谐范围等性能的优劣对于雷达、电子战、通信等微波系统的性能具有重要的影响。然......
随着微波光子技术的发展,基于微波光子技术的传感器也吸引了越来越多研究人员的关注,微波光子传感器属于微波光子技术和光纤传感技术......
随着人类对信息化水平要求的不断提高,互联网技术的兴起与普及以及三网融合的发展,核心网的传输速率已经不能很好的满足人们对庞大......