RU202912U1 - Генератор оптических сигналов - Google Patents

Генератор оптических сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU202912U1
RU202912U1 RU2020128791U RU2020128791U RU202912U1 RU 202912 U1 RU202912 U1 RU 202912U1 RU 2020128791 U RU2020128791 U RU 2020128791U RU 2020128791 U RU2020128791 U RU 2020128791U RU 202912 U1 RU202912 U1 RU 202912U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
signal
output
generator
control
Prior art date
Application number
RU2020128791U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Кейстович
Иван Николаевич Мордашев
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Полет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Полет" filed Critical Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Полет"
Priority to RU2020128791U priority Critical patent/RU202912U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU202912U1 publication Critical patent/RU202912U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication

Abstract

Полезная модель относится к формирователям сигналов оптического диапазона и может быть использована для генерирования оптических сигналов. Технической проблемой, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является расширение арсенала технических средств, предназначенных для формирования сигналов оптического диапазона. Технический результат заключается в создании генератора оптических сигналов новой конструкции. Предлагаемое устройство позволяет увеличить количество режимов работы генератора оптических сигналов за счет попеременного изменения частоты оптического излучения и подавления основной центральной составляющей спектра оптического сигнала, что достигается введением в конструкцию генератора, управляемого напряжением, ЦАП, коммутаторов, управляемых вычислителем. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к формирователям сигналов оптического диапазона и может быть использована для генерирования оптических сигналов.
Известен генератор радиосигнала [1], который состоит из электронных и фотонных (оптических) элементов.
Однако генератор предназначен для формирования спектра сигналов СВЧ-диапазона с использованием оптических элементов.
Известен генератор оптических импульсов [2], содержащий входной оптический волновод и выходной волновод, связанные с замкнутым оптическим волноводом посредством соединительного элемента. Замкнутый волновод выполнен на одной подложке с соединительным элементом и содержит, по крайней мере, два оптически связанных двухкомпонентных инжекционных лазера. Активные области лазеров являются участками упомянутого замкнутого волновода, а резонаторы лазеров образованы брэгговскими зеркалами, причем контакты лазеров соединены с блоком управления.
Однако аналогу присущи следующие недостатки:
- отсутствует возможность регулировки мощности выходного оптического сигнала;
- отсутствует режим попеременного изменения частоты оптического излучения;
- нет возможности формирования спектра сложного оптического сигнала с несколькими поднесущими оптического диапазона.
Известна система и способ для создания оптических сигналов с возвратом к нулю и дифференциальным двухфазным смещением [3].
Система содержит электрооптическую систему преобразования, которая сконфигурирована так, чтобы принимать входной электрический сигнал без возврата к нулю, обрабатывать информацию, связанную с входным электрическим сигналом без возврата к нулю, и создавать первый и второй электрические сигналы, основываясь, по крайней мере, на информации, связанной с входным электрическим сигналом без возврата к нулю. Кроме того, электрооптическая система преобразования сконфигурирована так, чтобы задерживать второй электрический сигнал по отношению к первому электрическому сигналу на определенный промежуток времени, обрабатывать информацию, связанную с первым электрическим сигналом и задержанным вторым электрическим сигналом, и создать выходной оптический сигнал с возвратом к нулю, основываясь, по крайней мере, на информации, связанной с первым электрическим сигналом и задержанным вторым электрическим сигналом. Выходной оптический сигнал с возвратом к нулю является оптическим дифференциальным сигналом с возвратом к нулю, а выходной оптический сигнал с возвратом к нулю, в основном, не содержит никаких колебаний частоты.
Система для создания оптического сигнала с возвратом к нулю, содержит:
- блок предварительного кодирования, сконфигурированный так, чтобы принимать входной электрический сигнал без возврата к нулю и создавать первый и второй сигналы;
- устройство для временной задержки, сконфигурированное так, чтобы принимать второй сигнал и создавать третий сигнал, причем третий сигнал задерживают по отношению ко второму сигналу на определенный промежуток времени;
- сумматор, сконфигурированный так, чтобы принимать первый и третий сигналы и создавать четвертый сигнал, причем четвертый сигнал связан с суммой первого и третьего сигналов;
- источник света, сконфигурированный так, чтобы создавать световой сигнал;
- усилитель, сконфигурированный так, чтобы принимать первый и третий входные сигналы и создавать первый и второй управляющие сигналы, причем каждый из управляющих сигналов связан с разностью между первым и третьим входными сигналами;
- электрооптический модулятор, сконфигурированный так, чтобы принимать световой и управляющий сигналы, модулировать световой сигнал управляющим сигналом и создавать выходной оптический сигнал;
- источник света, сконфигурированный, чтобы создавать свет;
- электрооптический модулятор Маха-Цендера, смещенный на нуль и сконфигурированный так, чтобы принимать световой (оптический) и управляющий сигналы, модулировать световой сигнал управляющим сигналом и создавать выходной оптический сигнал.
Выходной оптический сигнал является оптическим сигналом с возвратом к нулю и дифференциальным двухфазным смещением.
Источник света является лазером. Электрооптический модулятор является модулятором Маха-Цендера (МЦ (MZ)).
Данной системе присущи следующие недостатки:
- отсутствует возможность регулировки мощности выходного оптического сигнала;
- система обеспечивает только один режим работы - создание оптического сигнала с возвратом к нулю;
- отсутствует режим попеременного изменения частоты оптического излучения;
- отсутствует возможность подавления основной центральной составляющей спектра оптического сигнала;
- нет возможности формирования спектра сложного оптического сигнала с несколькими поднесущими оптического диапазона.
Технической проблемой, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является расширение арсенала технических средств, предназначенных для формирования сигналов оптического диапазона.
Технический результат заключается в создании генератора оптических сигналов новой конструкции.
Указанный технический результат достигается тем, что генератор оптических сигналов содержит оптически последовательно связанные лазер, электрооптический модулятор, первый оптический коммутатор, группу из п оптических фильтров, где n>1, второй оптический коммутатор, оптический усилитель с оптическим выходом, а также последовательно связанные генератор управляемый напряжением (ГУН), первый коммутатор СВЧ-сигнала, группу из m фильтров СВЧ-сигнала, где m>1, второй коммутатор СВЧ-сигнала, выход которого подключен к модулирующему входу электрооптического модулятора, выход цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) соединен с управляющим входом ГУН, входы-выходы управления и контроля вычислителя подключены к соответствующим входам-выходам первого и второго коммутаторов СВЧ-сигнала, ЦАП, первого и второго оптических коммутаторов, оптического усилителя с оптическим выходом, при этом у вычислителя имеется вход-выход управления и контроля генератора оптических сигналов.
Сущность полезной модели будет понятна из описания и приведенного чертежа, где введены обозначения:
1 - лазер;
2 - электрооптический модулятор;
3 - первый оптический коммутатор;
4 - оптический фильтр;
5 - второй оптический коммутатор;
6 - оптический усилитель с оптическим выходом;
7 - генератор управляемый напряжением (ГУН);
8 - первый коммутатор СВЧ-сигнала;
9 - фильтр СВЧ-сигнала;
10 - второй коммутатор СВЧ-сигнала;
11 - цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП);
12 - вычислитель;
13 - вход-выход управления и контроля генератора.
Устройство работает следующим образом. Лазером 1 формируется оптическое изучение частотой f0, которое поступает на вход оптического модулятора 2. На его модулирующий вход подается СВЧ- сигнал со спектром шириной Δfi с выхода второго коммутатора 10 СВЧ-сигналов.
Спектр сигнала на выходе генератора 7, управляемого напряжением с выхода ЦАП 11, зависит от выбранного режима работы. Форма сигналов на выходе ЦАП 11 может быть в виде постоянного, модулированного, пилообразного, синусоидального напряжения и других. Число разрядов ЦАП 11 выбираются так, чтобы шумы квантования не влияли на точность установки частоты ГУН 7.
Форма спектра на выходе генератора 7, управляемого напряжением, задается сигналом с выхода ЦАП 11 в зависимости от типа управляющего воздействия с выхода вычислителя 12. Режим работы устройства определяется и выбором типа оптических фильтров 4 и фильтров СВЧ-сигнала 9. С помощью входа-выхода 13 обеспечивается управление режимами работы генератора оптических сигналов и контроль работоспособности его основных узлов на внешних устройствах. Вход-выход 13 может быть реализован, например, по протоколу Ethernet [4, 5]. С помощью фильтров СВЧ-сигнала 9 освобождаются от паразитных комбинационных составляющих и формируют требуемый спектр СВЧ-радиосигнала, подаваемого на вход электрооптического модулятора 2. Форма спектра может быть, например, в виде отдельной составляющей при формировании ГУН 7 синусоиды и нескольких составляющих (поднесущих) в других случаях. Например, для формирования одной оптической поднесущей на выходе ЦАП 11 формируется постоянное напряжение, в спектре СВЧ-сигнала ГУН 7 фильтром СВЧ-сигнала 9 выделяется соответствующая поднесущая спектра СВЧ-сигнала, а оптическим фильтром 4, в зависимости от выбранного режима работы, выделяется требуемая поднесущая спектра оптического диапазона. Число п оптических фильтров 4 и m фильтров СВЧ-сигнала 9 выбирается в зависимости от количества заданных режимов работы генератора. Коммутация п оптических фильтров 4 и m фильтров СВЧ-сигнала 9 осуществляется с помощью узлов 8 и 10, 3 и 5 при управляющих воздействиях вычислителя 12. Вычислителем 12 осуществляется управление величиной мощности оптического сигнала на выходе оптического усилителя 6.
Конструкция предлагаемого генератора оптических сигналов позволяет увеличить количество режимов работы генератора оптических сигналов за счет попеременного изменения частоты оптического излучения и подавления основной центральной составляющей спектра оптического сигнала.
Figure 00000001
Возможны и другие режимы работы генератора.
Узлы 1-6, 8-11 могут быть выполнены, например, на элементах, рассмотренных в работе [1], ГУН 7 - на микросхеме 530ГГ1, вычислитель 12 - на сигнальном процессоре типа TMS320C6678 [6 радел 2, рис. 2.22, 2.23].
В одном из вариантов генератора оптических сигналов узлы 3, 5, 8, 10 и соответствующие им связи с вычислителем могут отсутствовать, при этом используются один оптический фильтр 4 и один фильтр СВЧ-сигнала 9, соответствующие заданным требованиям.
Выходы п оптических фильтров 4 объединены и осуществляют операцию оптической схемы ИЛИ, а первый оптический коммутатор - операцию оптической схемы И.
Оптическая связь может быть организована с помощью световодов, а при интегральном исполнении генератора - световоды могут отсутствовать.
Увеличение количества режимов работы генератора оптических сигналов позволяет расширить область применения предлагаемого устройства. Генератор оптических сигналов может быть использован в различных передающих устройствах систем передачи данных с частотным разделением каналов и измерительных системах для тестирования волоконно-оптических линий связи.
Литература:
1. Д.Ф. Зайцев. Нанофотоника и ее применение. М.: Фирма АКТЕОН. 2011. - 427 с.
2. Авторское свидетельство СССР №1416016.
3. Патент РФ №2372725.
4. К.Э. Эрглис. Интерфейсы открытых систем. - М.: Горячая линия - Телеком, 2000. - 256 с.
5. А.А. Мячев. Интерфейсы средств вычислительной техники. Энциклопедический справочник. - М.: Радио и связь, 1993. - 350 с.
6. В.А. Березовский, И.В. Дулькейт, O.K. Савицкий. Современная декаметровая радиосвязь. Оборудование, системы и комплексы. М.: / Радиотехника, 2011, - 444 с.

Claims (1)

  1. Генератор оптических сигналов, содержащий вычислитель, выполненный с возможностью осуществления управления мощностью на выходе генератора и управления коммутаторами оптического и СВЧ-сигнала, оптически последовательно связанные лазер, электрооптический модулятор, первый оптический коммутатор, группу из n оптических фильтров, где n > 1, второй оптический коммутатор, оптический усилитель с оптическим выходом, а также последовательно связанные генератор, управляемый напряжением (ГУН), первый коммутатор СВЧ-сигнала, группу из m фильтров СВЧ-сигнала, где m > 1, второй коммутатор СВЧ-сигнала, выход которого подключен к модулирующему входу электрооптического модулятора, выход цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) соединен с управляющим входом ГУН, входы-выходы управления и контроля вычислителя подключены к соответствующим входам-выходам первого и второго коммутаторов СВЧ-сигнала, ЦАП, первого и второго оптических коммутаторов, оптического усилителя с оптическим выходом, при этом у вычислителя имеется вход-выход управления и контроля генератора оптических сигналов.
RU2020128791U 2020-08-31 2020-08-31 Генератор оптических сигналов RU202912U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020128791U RU202912U1 (ru) 2020-08-31 2020-08-31 Генератор оптических сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020128791U RU202912U1 (ru) 2020-08-31 2020-08-31 Генератор оптических сигналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU202912U1 true RU202912U1 (ru) 2021-03-12

Family

ID=74874164

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020128791U RU202912U1 (ru) 2020-08-31 2020-08-31 Генератор оптических сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU202912U1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5204867A (en) * 1991-06-10 1993-04-20 Laser Photonics, Inc. Method and apparatus to dynamically control the resonator gain of a laser
US6172570B1 (en) * 1999-08-23 2001-01-09 Datum, Inc. Laser light quantum system
US20040160995A1 (en) * 2003-02-14 2004-08-19 Thomas Sauter Laser system and method for generation of a pulse sequence with controllable parameters and computer program product
RU95907U1 (ru) * 2010-02-17 2010-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" Квантовый стандарт частоты
RU2426226C1 (ru) * 2010-01-11 2011-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования - Новосибирский государственный технический университет Квантовый стандарт частоты
RU2444824C1 (ru) * 2010-12-17 2012-03-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Устройство управления напряжением на модуляторе добротности резонатора лазера
RU143081U1 (ru) * 2013-10-22 2014-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" Квантовый стандарт частоты оптического и свч диапазонов

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5204867A (en) * 1991-06-10 1993-04-20 Laser Photonics, Inc. Method and apparatus to dynamically control the resonator gain of a laser
US6172570B1 (en) * 1999-08-23 2001-01-09 Datum, Inc. Laser light quantum system
US20040160995A1 (en) * 2003-02-14 2004-08-19 Thomas Sauter Laser system and method for generation of a pulse sequence with controllable parameters and computer program product
RU2426226C1 (ru) * 2010-01-11 2011-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования - Новосибирский государственный технический университет Квантовый стандарт частоты
RU95907U1 (ru) * 2010-02-17 2010-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" Квантовый стандарт частоты
RU2444824C1 (ru) * 2010-12-17 2012-03-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Устройство управления напряжением на модуляторе добротности резонатора лазера
RU143081U1 (ru) * 2013-10-22 2014-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" Квантовый стандарт частоты оптического и свч диапазонов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI285012B (en) Apparatus and method for wavelength-locked loops for systems and applications employing electromagnetic signals
GB2265271A (en) Optical signal transmission devices
JPH09247087A (ja) デジタルデータの光学的伝送方法
JP3516032B2 (ja) 光周波数変換装置
US7061414B2 (en) Optical digital-to-analog converter
CN105763260A (zh) 利用相位调制器和Sagnac环生成三角波的装置及方法
US6643051B1 (en) Method and system for generating return-to-zero signals
US9280032B2 (en) Method and device for converting optical frequency
CN111600188B (zh) 一种傅里叶锁模激光器
RU202912U1 (ru) Генератор оптических сигналов
CN112019276B (zh) 一种分组跳模时域调制方法
JP5485496B2 (ja) 半導体試験装置
CN111478176A (zh) 基于半导体激光器单周期振荡的波形产生装置及方法
US5940198A (en) Optical unit for synchronizing clock signals
US8571421B2 (en) Highly tunable, low jitter optical clock generation
JP4686785B2 (ja) 光電気発振器及び光電気発振方法
CN109473860A (zh) 奈奎斯特脉冲产生装置及操作方法
EP1309123B1 (en) Ultrahigh-speed clock extraction circuit for optical signals
CN211958239U (zh) 基于半导体激光器单周期振荡的波形产生装置
JP5055791B2 (ja) 光パルス発生装置
Zhang et al. Optical frequency comb generation based on dual-parallel Mach–Zehnder modulator and intensity modulator with RF frequency multiplication circuit
CN116346236B (zh) 光脉冲分频方法及装置
Hong et al. Oscillation power of opto-electronic oscillator limited by nonlinearities of Mach-Zehnder modulator and microwave amplifier
CN110045357B (zh) 一种线性调频信号产生装置
JP3904567B2 (ja) クロック信号抽出方法及びクロック信号抽出装置