|
数据数字化為電信、雷達和旌旗益粒可,灯号处置方面带来了很大的機會。不少當今利用的傳感體系都必要将摹拟旌旗灯号轉换為数字旌旗灯号。旌旗灯号速度增加的速率跨越了電子摹拟到数字轉换(ADC)的速率。更高带宽、速率或数字化精度的需求對付ADC設置的孔径發抖提出了严酷的请求。改良ADC的一種法子是利用由光子解决方案供给的较低按時發抖時钟源。光子ADC不但仅改良了時钟發抖,利用像MENHIR-1550激光如许的锁模激光源可以實現各類新的超快光子数字化技能。
下面實行展現了若何利用 MENHIR-1550在更高带宽下的時钟ADC,同時實現低於1飛秒的時钟發抖。
低噪声GHz 飛秒激光器
来自瑞士的Menhir Photonics推出一體式全固态飛秒激光器,基於孤子锁模技能,供给出色的靠得住性、低位相與振幅噪声。矯健、不乱燈光工程規劃中藥生髮水,,、7×24 運行、用户友爱操作、一键自启動,MENHIR-1550 為無人值守、靠得住運行的科研和工業情况供给重频可高達2.5GHz、具有低位相噪声、高度频率不乱性的飛秒光源。
▲
圖1 光學取样丈量
圖1是典范的光學ADC設置装備摆設。要举行数字化的源旌旗灯号在光學域中举行采样。這是經由過程電光调制器實現的,该调制器按照输入旌旗灯号响應地调理来自 MENHIR-1550激光器的脉冲强度。脉冲串强度很好地反應了输入酵素梅子,旌旗灯号。
其在切确和已知的時候被采样。激光的超短脉冲宽度(<250 fs)确保了即便在快速變革的输入旌旗灯号下也能举行杰出的采样。提高ADC的機能的關頭是减小光孔發抖,即在准确的時候采样。圖2顯示了 MENHIR-1550 激光器的時钟發抖機能。在1GHz的反复频率下,10kHz至1MHz的频率范畴內可以實現小於1fs的時钟發抖(更高版本可定制)。
圖2
圖3
▲
量化的振幅不乱性
高效位数(ENOB)请求ADC输入真個噪声旌旗灯号较低。只有當激光源表示出低程度的幅度噪声時,才能知足這個前提。得益於 MENHIR-1550激光器的高不乱性,在10^9個脉冲中,脉冲幅度變革小於0.01%,如圖 3 所示。MENHIR-1550 激光器的高不乱性确保 ADC 在准确的時候量化旌旗灯号的准确值。 |
|