[发明专利]基于单向载流子传输光电探测器的太赫兹发生系统有效
申请号: | 201610912891.7 | 申请日: | 2016-10-18 |
公开(公告)号: | CN106299978B | 公开(公告)日: | 2017-10-24 |
发明(设计)人: | 郑渚;杨彬;丁庆 | 申请(专利权)人: | 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司;华讯方舟科技有限公司 |
主分类号: | H01S1/02 | 分类号: | H01S1/02 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司44224 | 代理人: | 吴平 |
地址: | 518102 广东省深圳市宝安*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 单向 载流子 传输 光电 探测器 赫兹 发生 系统 | ||
技术领域
本发明涉及太赫兹技术领域,特别是涉及基于单向载流子传输光电探测器的太赫兹发生系统。
背景技术
太赫兹频段,由于其器件层面可以媲美光学频段的巨大的带宽资源,被认为是下一代通信的目标频段之一,而在太赫兹频段,使用连续波(点载频)的通信系统获得了较为充分的研究,而类比光学频段的通信,除针对连续波的调制及信号发射方式外,使用脉冲发射也是一类主流的方式,对比连续波调制发射,脉冲发射具有带宽更大,通信速率更高,脉冲保持距离更长的优势。
目前,在太赫兹频段,连续波调制是信号加载的主流方式,脉冲调制由于重复率(repetition rate)较低、脉冲功率小等问题很难实现高速传输。
发明内容
基于此,有必要针对上述问题,提供一种重复率高、脉冲功率大的基于单向载流子传输光电探测器的太赫兹发生系统。
一种基于单向载流子传输光电探测器的太赫兹发生系统,包括:
皮秒脉冲激光器,用于发射皮秒脉冲激光;
传输模块,用于传输所述皮秒脉冲激光并实现所述皮秒脉冲激光的展宽;
分束器,用于将展宽的皮秒脉冲激光分成泵浦光和探测光;
幅度调制模块,用于分别接收所述泵浦光和探测光,并对所述泵浦光进行开关信号调制、对所述探测光进行光强强度调制;
单向载流子传输光电探测器,设置在所述泵浦光的传播方向上,用于激发所述泵浦光并辐射出太赫兹脉冲信号;
太赫兹探测装置,用于接收所述探测光并对所述太赫兹脉冲信号进行探测。
在其中一个实施例中,所述传输模块包括高非线性光纤,所述高非线性光纤用于传输皮秒脉冲激光并对所述皮秒脉冲激光进行展宽。
在其中一个实施例中,所述传输模块还包括单模光纤,所述单模光纤与所述高非线性光纤连接,所述单模光纤对所述展宽处理的皮秒脉冲激光进行色散补偿。
在其中一个实施例中,所述幅度调制模块包括第一幅度调制器和第二幅度调制器,所述第一幅度调制器设置在所述泵浦光的传播方向上,用于加载开关调制信号;
所述第二幅度调制器设置在所述探测光的传播方向上,用于对所述探测光进行光强强度调制。
在其中一个实施例中,所述太赫兹探测装置包括光学延迟线模块和光电导天线,所述光学延迟线模块用于调节所述泵浦光和探测光的时间延迟,所述光电导天线用于探测所述太赫兹脉冲信号。
在其中一个实施例中,所述太赫兹探测装置包括光学延迟线模块和包络检波器,所述延光学迟线模块用于调节所述泵浦光和探测光的时间延迟,所述包络检波器用于探测所述太赫兹脉冲信号。
在其中一个实施例中,还包括掺铒光纤放大器,所述掺铒光纤放大器设置在所述皮秒脉冲激光器与传输模块之间,用于对皮秒脉冲激光进行放大处理。
在其中一个实施例中,所述分束器为光纤耦合器,所述光纤耦合器的输入端与所述单模光纤连接,所述光纤耦合器的第一输出端用于输出所述泵浦光,所述光纤耦合器的第二输出端用于输出所述探测光。
在其中一个实施例中,所述分束器为分束镜。
在其中一个实施例中,所述皮秒脉冲激光器的重复频率大于等于10GHz。
上述单向载流子传输光电探测器的太赫兹发生系统包括皮秒脉冲激光器、传输模块、分束器、幅度调制模块、单向载流子传输光电探测器以及太赫兹探测装置。皮秒脉冲激光器发射出重复频率较高的皮秒两级的脉冲激光,经传输模块传输且可实现皮秒脉冲激光的光谱展宽,以获得脉宽为数十至数百左右飞秒。继而经幅度调制模块调制后输入至单向载流子传输光电探测器,由于单向载流子传输光电探测器可实现大光强、高速率传输特性,就可激发出高功率、高速率的太赫兹脉冲信号,从而实现高功率、高速率的太赫兹脉冲信号通信。
附图说明
图1为基于单向载流子传输光电探测器的太赫兹发生系统的光路图。
图中标记:皮秒脉冲激光器 1、掺铒光纤放大器 2、高非线性光纤 3-1、单模光纤 3-2、光纤耦合器 4、第一幅度调制器 5-1、第二幅度调制器 5-2、单向载流子传输光电探测器 6、光学延迟线模块 7-1、光电导天线 7-2。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的较佳实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容的理解更加透彻全面。
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