Автогенерация малошумящего сверхвысокочастотного сигнала в оптоэлектронном генераторе с пассивным оптическим усилением
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, проект "Госзадание", FSEE-2020-0005
Таценко И.Ю.
1, Устинов А.Б.
11Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия
Email: abitur.tatsenko@mail.ru, ustinov_rus@yahoo.com
Поступила в редакцию: 11 июля 2023 г.
В окончательной редакции: 5 сентября 2023 г.
Принята к печати: 11 сентября 2023 г.
Выставление онлайн: 22 октября 2023 г.
Впервые проведено подробное исследование фазового шума оптоэлектронного сверхвысокочастотного (СВЧ) генератора с пассивным оптическим усилением. Особенностью схемы генератора является отсутствие каких-либо оптических или СВЧ усилителей. Определены параметры схемы, влияющие на фазовый шум. Предложена модифицированная модель Яо-Малеки, более адекватно описывающая спектр фазового шума оптоэлектронного генератора без усилителей. Полученное минимальное значение фазового шума составило -135 dBc/Hz на отстройке 10 kHz от несущей частоты 3.5 GHz для длины оптоволокна 600 m. Определена функциональная зависимость коэффициента пропорциональности фликкер-шума от мощности лазера, которая позволяет более точно охарактеризовать фазовый шум оптоэлектронного генератора с пассивным оптическим усилением. Ключевые слова: оптоволокно, оптоэлектронный генератор, фазовый шум, фликкер-шум, модель Яо-Малеки.
- A.A. Savchenkov, V.S. Ilchenko, W. Liang, D. Eliyahu, A.B. Matsko, D. Seidel, L. Maleki. Opt. Lett., 35 (10), 1572 (2010). DOI: 10.1364/OL.35.001572
- М.Л. Городецкий. Оптические микрорезонаторы с гигантской добротностью (Физматлит, М., 2011)
- Y.K. Chembo, D. Brunner, M. Jacquot, L. Larger. Rev. Modern Phys., 91 (3), 035006 (2019). DOI: 10.1103/RevModPhys.91.035006
- А.Б. Устинов, И.Ю. Таценко, А.А. Никитин, А.В. Кондрашов, А.В. Шамрай, А.В. Иванов. Фотоника, 15 (3), 228 (2021). DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2021.15.3.228.237
- А.Б. Устинов, И.Ю. Таценко, А.А. Никитин, А.В. Кондрашов, А.В. Шамрай, А.В. Иванов. Фотоника, 15 (4), 334 (2021). DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2021.15.4.334.346
- X.S. Yao, L. Maleki. Electron. Lett., 30 (18), 1525 (1994). DOI: 10.1049/el:19941033
- M.E. Belkin, A.V. Loparev, Y. Semenova, G. Farrell, A.S. Sigov. Microwave Opt. Technol. Lett., 53 (11), 2474 (2011). DOI: 10.1002/mop.26304
- K. Mikitchuk, A. Chizh, S. Malyshev. IEEE J. Quant. Electron., 52 (10), 5000108 (2016). DOI: 10.1109/JQE.2016.2600408
- X.S. Yao, L. Maleki. JOSA B, 13 (8), 1725 (1996). DOI: 10.1364/JOSAB.13.001725
- И.Ю. Таценко, Т.К. Легкова, А.В. Иванов, А.Б. Устинов. Изв. вузов России. Радиоэлектроника, 23 (4), 48 (2020). DOI: 10.32603/1993-8985-2020-23-4-48-56
- C.W. Nelson, A. Hati, D.A. Howe, W. Zhou. In: 2007 IEEE International Frequency Control Symposium Joint with the 21st European Frequency and Time Forum (Geneva, Switzerland, 2007), DOI: 10.1109/FREQ.2007.4319233
- W. Zhou, O. Okusaga, C.W. Nelson, D.A. Howe, G. Carter. Optoelectron. Integrated Circuits X, 6897, 68970Z (2008). DOI: 10.1117/12.760479
- В.Д. Урик, Д.Д. МакКинни, К.Д. Вилльямс Основы микроволновой фотоники (Техносфера, М., 2017), с. 376. [Пер. с англ. V.J. Urick, J.D. McKinney, K.J. Williams. Fundamentals of Microwave Photonics. (John Wiley \& Sons, Hoboken, New Jersey, 2015)]
- D.B. Leeson. Proceed. IEEE, 54 (2), 329 (1966). DOI: 10.1109/PROC.1966.4682
- E. Rubiola. Phase Noise and Frequency Stability in Oscillators (Cambridge University Press, 2008)
- A.B. Ustinov, A.V. Kondrashov, A.A. Nikitin, V.V. Lebedev, A.N. Petrov, A.V. Shamrai, B.A. Kalinikos. J. Phys.: Conf. Series, 1326 (1), 012015 (2019). DOI: 10.1088/1742-6596/1326/1/012015
- A.B. Ustinov, A.A. Nikitin, V.V. Lebedev, A.A. Serebrennikov, A.V. Shamray, A.V. Kondrashov, B.A. Kalinikos. J. Phys.: Conf. Series, 1038 (1), 012033 (2018). DOI: 10.1088/1742-6596/1038/1/012033
- Y. Liu, T. Hao, W. Li, J. Capmany, N. Zhu, M. Li. Light: Sci. Applications, 7 (1), 38 (2018). DOI: 10.1038/s41377-018-0035-8
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.