Вышедшие номера
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. 1
1Санкт-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.
  1. 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
  2. М.Л. Городецкий. Оптические микрорезонаторы с гигантской добротностью (Физматлит, М., 2011)
  3. Y.K. Chembo, D. Brunner, M. Jacquot, L. Larger. Rev. Modern Phys., 91 (3), 035006 (2019). DOI: 10.1103/RevModPhys.91.035006
  4. 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
  5. 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
  6. X.S. Yao, L. Maleki. Electron. Lett., 30 (18), 1525 (1994). DOI: 10.1049/el:19941033
  7. 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
  8. K. Mikitchuk, A. Chizh, S. Malyshev. IEEE J. Quant. Electron., 52 (10), 5000108 (2016). DOI: 10.1109/JQE.2016.2600408
  9. X.S. Yao, L. Maleki. JOSA B, 13 (8), 1725 (1996). DOI: 10.1364/JOSAB.13.001725
  10. 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
  11. 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
  12. W. Zhou, O. Okusaga, C.W. Nelson, D.A. Howe, G. Carter. Optoelectron. Integrated Circuits X, 6897, 68970Z (2008). DOI: 10.1117/12.760479
  13. 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)]
  14. D.B. Leeson. Proceed. IEEE, 54 (2), 329 (1966). DOI: 10.1109/PROC.1966.4682
  15. E. Rubiola. Phase Noise and Frequency Stability in Oscillators (Cambridge University Press, 2008)
  16. 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
  17. 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
  18. 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.