Оптические векторные анализаторы на основе несимметричной двухполосной модуляции
- Авторы: Папазян С.1, Морозов О.1, Сахабутдинов А.1, Морозов Г.1, Ильин Г.1, Нуреев И.1, Садчиков В.1
-
Учреждения:
- Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КАИ
- Выпуск: Том 22, № 4 (2019)
- Страницы: 138-144
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.ssau.ru/pwp/article/view/7669
- DOI: https://doi.org/10.18469/1810-3189.2019.22.4.138-144
- ID: 7669
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В данной статье представлены принцип работы и результаты экспериментального макетирования оптических векторных анализаторов на основе несимметричной двухполосной модуляции, созданных в НИИ ПРЭФЖС в рамках государственного задания КНИТУ-КАИ. Несимметричная двухполосная модуляция применена для решения проблем современных оптических векторных анализаторов. Преимуществами ее использования являются возможность получения удвоенного частотного диапазона измерений (80 ГГц), а в ряде случаев отсутствие ошибок измерений, вызванных наличием боковых полос высших порядков в зондирующих излучениях. Последнее снимает ограничения на величину индекса модуляции оптической несущей, а, следовательно, и на динамический диапазон измерений. Рассмотрены два варианта несимметричной двухполосной модуляции – с асимметрией по частоте и по амплитуде. Ключевым элементом первого варианта является волоконная брэгговская решетка с фазовым сдвигом, которая используется для формирования несимметричной двухполосной модуляции сигнала со смещенной несущей. Для реализации несимметричной двухполосной модуляции с асимметрией по амплитуде используются недостатки схемы, реализующей однополосную модуляцию, с целью формирования двух составляющих разных амплитуд. Для проверки разработанных теоретических положений был собран универсальный макет, описанный в статье.
Об авторах
С.Г. Папазян
Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КАИ
Автор, ответственный за переписку.
Email: papazyansamvel21@gmail.com
О.Г. Морозов
Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КАИ
Email: microoil@mail.ru
А.Ж. Сахабутдинов
Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КАИ
Email: kazanboy@yandex.ru
Г.А. Морозов
Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КАИ
Email: microoil@mail.ru
Г.И. Ильин
Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КАИ
Email: had6@mail.ru
И.И. Нуреев
Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КАИ
Email: n2i2@mail.ru
В.В. Садчиков
Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КАИ
Email: microoil@mail.ru
Список литературы
- Niemi T., Uusimaa M., Ludvigsen H. Limitations of phase-shift method in measuring dense group delay ripple of fiber Bragg gratings // IEEE Photonics Technology Letters. 2001. Vol. 13. № 12. P. 1334–1336. DOI: https://doi.org/10.1109/68.969899.VanWiggeren G.D., Motamedi A.R., Barley D.M. Single-scan interferometric component analyzer // IEEE Photonics Technology Letters. 2003. Vol. 15. № 2. P. 263–265. DOI: https://doi.org/10.1109/LPT.2002.806100.Optical phase and amplitude measurement by single sideband homodyne detection / E. Voges [et al.] // IEEE Journal of Quantum Electronics. 1982. Vol. 18. № 1. P. 124–129. DOI: https://doi.org/10.1109/JQE.1982.1071371.Román J.E., Frankel M.Y., Esman R.D. Spectral characterization of fiber gratings with high resolution // Optics Letters. 1998. Vol. 23. № 12. P. 939–941. DOI: https://doi.org/10.1364/OL.23.000939.A study on the measurement error of the optical vector network analyzer based on single-sideband modulation / M. Xue [et al.] // 2013 12th International Conference on Optical Communications and Networks (ICOCN). 2013. P. 1–4. DOI: https://doi.org/10.1109/ICOCN.2013.6617214.Tang Z., Pan S., Yao J. A high resolution optical vector network analyzer based on a wideband and wavelength-tunable optical single-sideband modulator // Optics Express. 2012. Vol. 20. № 6. P. 6555–6560. DOI: https://doi.org/10.1364/OE.20.006555.Measurement of optical magnitude response based on double-sideband modulation / T. Qing [et al.] // Optics Letters. 2014. Vol. 39. № 21. P. 6174–6176. DOI: https://doi.org/10.1364/OL.39.006174.Self-calibrated electrical measurement of magnitude response of optical filters based on dual-frequency-shifted heterodyne / X. Zou [et al.] // Optical Engineering. 2016. Vol. 55. № 5. P. 056105. DOI: https://doi.org/10.1117/1.OE.55.5.056105.Xue M., Liu S., Pan S. High-resolution optical vector analysis based on symmetric double-sideband modulation // IEEE Photonics Technology Letters. 2018. Vol. 30. № 5. P. 491–494. DOI: https://doi.org/10.1109/LPT.2018.2799565.Optical vector network analyzer based on double-sideband modulation / W. Jun [et al.] // Optics Letters. 2017. Vol. 42. № 21. P. 4426–4429. DOI: https://doi.org/10.1364/OL.42.004426.Wang M., Yao J. Optical vector network analyzer based on unbalanced double-sideband modulation // IEEE Photonics Technology Letters. 2013. Vol. 25. № 8. P. 753–756. DOI: https://doi.org/10.1109/LPT.2013.2249058.Optical vector analysis based on asymmetrical optical double-sideband modulation using a dual-drive dual-parallel Mach-Zehnder modulator / T. Qing [et al.] // Optics Express. 2017. Vol. 25. № 5. P. 4665–4671. DOI: https://doi.org/10.1364/OE.25.004665.Optical vector analysis based on doublesideband modulation and stimulated Brillouin scattering / T. Qing [et al.] // Optics Letters. 2016. Vol. 41. № 15. P. 3671–3674. DOI: https://doi.org/10.1364/OL.41.003671.Оптический векторный анализатор на основе двухполосной модуляции с подавленной несущей и волоконной брэгговской решетки с фазовым сдвигом / О.Г. Морозов [и др.] // Фотон-экспресс. 2018. № 5. С. 24–30.Optical vector analyzer based on double-side modulation with a suppressed carrier and phase-shift FBG / O.G. Morozov [et al.] // 2019 IEEE Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications. 2019. P. 8706760. DOI: https://doi.org/10.1109/SOSG.2019.8706760.Optical vector analyzer based on carrier-suppressed double-sideband modulation and phase-shift fiber Bragg grating / O.G. Morozov [et al.] // Proc. SPIE. 2019. Vol. 11146. P. 111460R. DOI: https://doi.org/10.1117/12.2527563.Оптический векторный анализатор спектра на основе разбалансированной амплитудно-фазовой модуляции / Т.Р. Сахбиев [и др.] // Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов. 2018. Т. 9. № 4. С. 106–112.Optical vector network analyzer based on unbalanced amplitude-phase modulation / T.R. Sakhbiev [et al.] // 2018 Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO). 2018. P. 8456939. DOI: https://doi.org/10.1109/SYNCHROINFO.2018.8456939.Нуреев И.И. Векторный анализатор характеристик волоконных брэгговских решеток на основе амплитудно-фазового преобразования оптической несущей // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2015. Т. 18. № 3-2. С. 76–80.Optical vector network analyzer based on amplitude-phase modulation / O.G. Morozov [et al.] // Proc. SPIE. 2016. Vol. 9807. P. 980717. DOI: https://doi.org/10.1117/12.2232993.