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光學數(shù)模轉(zhuǎn)換器的制作方法

文檔序號:7598303閱讀:306來源:國知局
專利名稱:光學數(shù)模轉(zhuǎn)換器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及光波形發(fā)生系統(tǒng),特別是涉及數(shù)字信號到模擬光信號的轉(zhuǎn)換。
背景技術(shù)
數(shù)模(D/A)轉(zhuǎn)換器是電子和光電信號處理和數(shù)據(jù)傳輸中的關(guān)鍵部件。在許多光學傳輸系統(tǒng)中,數(shù)字數(shù)據(jù)必須轉(zhuǎn)換成模擬形式以用于處理和/或傳輸。實際上,利用光學技術(shù)來實現(xiàn)D/A轉(zhuǎn)換器有許多優(yōu)點,例如,高速時鐘和信號抽樣、寬帶、輕重量的組件等。另外,高速任意的模擬波形發(fā)生器可以利用甚高速D/A轉(zhuǎn)換器來實現(xiàn)。
一種這樣的光學D/A轉(zhuǎn)換器在2003年1月第15卷第1期的IEEE光電技術(shù)論文第117-119頁作者為A.Yacoubian等人的“利用電光調(diào)制器的數(shù)模轉(zhuǎn)換”的文章中描述。但是,所公開的實施例僅局限于所謂的2比特光電D/A轉(zhuǎn)換器。

發(fā)明內(nèi)容
現(xiàn)有已知光學調(diào)制方案的這些和其它問題和局限在申請人的發(fā)明中得以克服,即利用連續(xù)波或脈沖的激光信號,所述信號被分成多個互相干的光束。多個光束的每一個都被數(shù)據(jù)序列的比特(控制信號)進行相移調(diào)制,以生成相應(yīng)的多個相移調(diào)制的互相干的光信號。調(diào)制后的光信號被重新組合以形成想要的數(shù)模轉(zhuǎn)換后的光信號用于想要的用途。
在本發(fā)明的一個具體實施例中,相位調(diào)制這樣來實現(xiàn),即將包含連續(xù)波激光信號的光信號分成多個類似的互相關(guān)的光信號,用數(shù)字數(shù)據(jù)比特(控制信號)來相移調(diào)制每個類似連續(xù)波激光信號的連續(xù)波相干光信號。然后,多個相移調(diào)制的連續(xù)波光信號被組合以生成得到的轉(zhuǎn)換后的數(shù)模信號。
在本發(fā)明的另一個實施例中,在提供序列的數(shù)據(jù)比特以調(diào)制所提供的連續(xù)波激光信號的多個互相關(guān)光信號之前,經(jīng)一處理器來預處理所提供的數(shù)字數(shù)據(jù)序列。
在本發(fā)明的另一個實施例中,提供脈沖激光信號作為光學數(shù)模轉(zhuǎn)換器的輸入。脈沖激光信號被分成多個互相干的光束,這些光束由存儲在存儲器中的數(shù)據(jù)序列來進行相移調(diào)制,以便在重新組合相移調(diào)制的光束以后生成基本沒有抖動的模擬光信號??刂泼}沖激光信號以便具有與存儲器單元的數(shù)據(jù)序列相同的重復頻率。通過正確地校準數(shù)據(jù)序列與脈沖激光信號的脈沖,消除了定時抖動的影響。
在本發(fā)明的另一個實施例中,根據(jù)本發(fā)明,不是在單級數(shù)模轉(zhuǎn)換器中堆積更多的相移調(diào)制器,而是具有更少相移調(diào)制器的多級數(shù)模轉(zhuǎn)換器級聯(lián),以形成整個數(shù)模轉(zhuǎn)換器。本發(fā)明的實施例的優(yōu)點在于能夠?qū)崿F(xiàn)離散輸出電平的理想分布。


圖1表示本發(fā)明一個實施例的簡化方框圖;圖2也表示本發(fā)明第二個實施例的簡化方框圖;圖3說明本發(fā)明第三個實施例的簡化方框圖;和圖4表示本發(fā)明第四個實施例細節(jié)的簡化方框圖。
具體實施例方式
圖1表示本發(fā)明一個實施例的簡化方框圖。具體來說,示出了一個光源101,通常包括連續(xù)波或脈沖激光,以便生成理想波長的光信號。要被處理的示范性光信號具有大約2.3×1014赫茲到大約1.8×1014赫茲的光頻,即大約1.3微米到大約1.7微米的波長。在一個例子中,波長大約為1.55微米,即頻率為1.93×1014赫茲的連續(xù)波光信號由光源101生成并經(jīng)102提供給光學數(shù)模轉(zhuǎn)換器100。在光學數(shù)模轉(zhuǎn)換器100中,連續(xù)波光信號經(jīng)光路徑103提供給分解器104,分解器104生成N個互相干的光束105-1到105-N?;ハ喔傻墓馐鴶?shù)目N至少是二(2),但通常采用四(4)到八(8)個光束。下面將討論本申請中N個光束互相干的重要性。在這個例子中,分解器104是多模干擾(MMI)耦合器。N個互相干的光束一一對應(yīng)地分別提供給相應(yīng)多個光學移相器106-1到106-N。還經(jīng)112-1到112-N提供給移相器106-1到106-N的是數(shù)據(jù)序列的比特,即控制信號,以使移相器106-1到106-N的相移能夠執(zhí)行想要的數(shù)模轉(zhuǎn)換。因此,在這個例子中,數(shù)模轉(zhuǎn)換通過使用電光相移調(diào)制方案來實現(xiàn),或者通過直接相移調(diào)制來自激光源101的連續(xù)波光束或利用Mach Zehnder相移調(diào)制器的外部相移調(diào)制。調(diào)制信號的頻率在微波/毫米波范圍。從移相器106-1到106-N的相移調(diào)制輸出經(jīng)光路徑107-1到107-N分別提供給光學組合器108,在此它們被重新組合以形成想要的模擬光信號。在這個例子中,組合器108是多模式干擾(MMI)耦合器。此模擬光信號經(jīng)光路徑109和110提供給線性光電二極管111,該光電二極管111產(chǎn)生用于想要用途的電信號。
由光電二極管111所檢測的重新組合后的相移調(diào)制光信號具有通過光電二極管111的如下計算的電流iPDiPD=RPm|Σiexp(jπViVπ)|2]]>其中R是光電二極管111的響應(yīng)率,Pm是施加的光功率,Vi是第i個相移調(diào)制器的控制電壓,Vπ是用于相移調(diào)制器的開關(guān)電壓。如果現(xiàn)在這樣來配置控制電壓,以使每個控制電壓具有兩個不同的電平,即Vi,low和Vi,hi,則實現(xiàn)2i個輸出電流iPD值。如果兩個不同的控制電壓電平Vi,low和Vi,hi以“高”速率相互轉(zhuǎn)換,則在光電二極管111的輸出形成任意的波形。所謂的“高”速率通常為10-40Gbits/s,但可以高達160Gbits/s。
每個分支的相移調(diào)制器106可以例如在具有線性電光效應(yīng)的材料系統(tǒng)中制造,如InP、GaAs或LiNbO3。光波導的有效折射率的變化與此波導垂直的電場成正比。高頻分布的電波導在工程上設(shè)計成與光波以匹配的傳播速率來共同傳播,從而傳送具有高調(diào)制帶寬的本地電場。不同的分支將以不同的時長來延遲光信號。這在移相器106的輸出得到不同的相位。在組合器108中,這些在結(jié)構(gòu)上互相干擾的不同輸出相位的信號由于這些信號經(jīng)歷的不同延時而具有不同的延時的光信號相位。在MMI耦合器,即組合器108之后得到的光信號是在結(jié)構(gòu)上互相干擾的所有相移光信號的總和。
圖2也表示本發(fā)明第二實施例的簡化方框圖。圖2的實施例類似于圖1,包括從物理和功能的觀點來看實質(zhì)上相同的類似元件。這些類似的元件具有與圖1相似的附圖標記,這里不再詳細描述了。圖1和圖2實施例的唯一顯著的區(qū)別在于處理器201的使用??梢钥闯鲆粋€或多個數(shù)據(jù)信號經(jīng)輸入連接202提供給處理器201。在處理器201中,數(shù)據(jù)信號用于編碼和生成控制電壓信號,以便驅(qū)動相移調(diào)制器106-1到106-N。這些控制電壓信號經(jīng)輸出連接112-1到107-N分別提供給移相器106-1到106-N。
圖3說明本發(fā)明第三個實施例的簡化方框圖。圖3的實施例也類似于包括從物理和功能的觀點來看實質(zhì)上相同的類似元件。這些類似的元件具有與圖1相似的附圖標記,這里不再詳細描述了。圖1和圖3實施例的唯一顯著的區(qū)別在于脈沖激光信號作為脈沖激光器301的輸入提供給光學數(shù)模轉(zhuǎn)換器100,并且控制脈沖激光信號102以便具有與存儲器單元302的數(shù)據(jù)序列相同的重復頻率。脈沖激光信號經(jīng)分解器104被分成多個互相干的光束105-1到105-N,并經(jīng)移相器106-1到106-N通過存儲在存儲器中的數(shù)據(jù)序列相移調(diào)制,以便在重新組合相移調(diào)制后的光束以后生成基本上沒有抖動的模擬光信號。經(jīng)時鐘303控制脈沖激光信號102以便具有與存儲器單元302的數(shù)據(jù)序列相同的重復頻率。通過適當?shù)男蕯?shù)據(jù)序列與脈沖激光信號的脈沖,消除了定時抖動的影響。
圖4說明根據(jù)本發(fā)明的另一個數(shù)模轉(zhuǎn)換器100細節(jié)的簡化方框圖。在這個實施例中級聯(lián)多級數(shù)模轉(zhuǎn)換器100-1到100-J,以便實現(xiàn)想要數(shù)目的相移調(diào)制的光束,以得到整個數(shù)模轉(zhuǎn)換。每一級至少需要兩個(2)分支,總級數(shù)是二(2)到四(4),即四(4)到八(8)個分支的光束要被數(shù)據(jù)序列的比特,即控制電壓信號進行相移調(diào)制。此模擬光信號經(jīng)光路徑109和110提供給線性光電二極管111,該光電二極管111生成用于想要用途的電信號。此實施例的優(yōu)點在于是實現(xiàn)離散輸出電平的理想分布。
由光電二極管111所檢測的重新組合后的相移調(diào)制光信號具有通過光電二極管111的如下計算的電流iPDiPD=RPmΠj|Σiexp(jπVi,jVπ)|2]]>其中j是第j級的運轉(zhuǎn)指數(shù)。
上述的實施例當然只是說明本發(fā)明的原理。實際上,多種其它的方法或裝置可由本領(lǐng)域技術(shù)人員想到,而沒有超出本發(fā)明的精神和范圍。
權(quán)利要求
1.一種利用轉(zhuǎn)換模塊將數(shù)字信號光學地轉(zhuǎn)換成模擬信號的方法,包括步驟接收預定的光信號;將接收到的光信號分成多個互相干的光束;以一一對應(yīng)的方式將所述多個光束提供給相應(yīng)的多個光學移相器;將數(shù)字數(shù)據(jù)序列的比特提供給所述多個光學移相器,用于控制提供給所述多個移相器的各個移相器的光束的移相;將所述移相后的光束提供給組合器,用于重新組合互相干的相移光束;和所述組合后的互相干移相光束表示已經(jīng)過光學轉(zhuǎn)換的數(shù)模光信號。
2.如權(quán)利要求1所述的方法,還包括生成連續(xù)波激光信號。
3.如權(quán)利要求1所述的方法,還包括生成脈沖激光信號,并控制所述脈沖激光信號,以便具有與存儲器單元所提供的比特相同的重復速率,從而控制每個所述光學移相器的相移。
4.如權(quán)利要求2或3所述的方法,還包括光電二極管,用于檢測表示所述光學轉(zhuǎn)換后的數(shù)模光信號的所述重新組合的光信號。
5.如權(quán)利要求4的方法,其中響應(yīng)于所述重新組合的互相干光信號,所述光電二極管具有如下的電流iPDiPD=RPm|Σiexp(jπViVπ)|2]]>其中iPD是光電二極管電流,R是光電二極管的響應(yīng)率,Pm是施加的光功率,Vi是響應(yīng)于所述數(shù)字數(shù)據(jù)序列的所述比特施加的用于第i個光學相移調(diào)制器的控制電壓,Vπ是用于光學相移調(diào)制器的開關(guān)電壓。
6.如權(quán)利要求5所述的方法,還包括配置每個所述控制電壓Vi,因此每個電壓具有兩個電壓值,Vi,low和Vi,hi,由此生成2i個輸出電流iPD值。
7.如權(quán)利要求4所述的方法,還包括級聯(lián)多個所述轉(zhuǎn)換模塊,每個轉(zhuǎn)換模塊包括預定多個光學移相器,用于生成所述轉(zhuǎn)換后的數(shù)模光信號。
8.如權(quán)利要求7所述的方法,其中響應(yīng)于所述重新組合的互相干光信號,所述光電二極管具有如下的電流iPDiPD=RPmΠj|Σiexp(jπVi,jVπ)|2]]>其中j是第j級的運轉(zhuǎn)指數(shù),iPD是光電二極管電流,R是光電二極管的響應(yīng)率,Pm是施加的光功率,Vi,j是響應(yīng)于所述數(shù)字數(shù)據(jù)序列的所述比特施加的用于第j級第i個光學相移調(diào)制器的控制電壓,Vπ是用于光學相移調(diào)制器的開關(guān)電壓。
9.如權(quán)利要求8所述的方法,還包括配置每個所述控制電壓Vij,因此每個電壓具有兩個電壓值,Vij,low和Vij,hi,由此生成2ij個輸出電流iPD值。
10.如權(quán)利要求6或9所述的方法,還包括以預定速率轉(zhuǎn)換所述控制電壓值,以便在所述光電二極管的輸出生成任意的波形。
全文摘要
本發(fā)明涉及通過利用連續(xù)波或脈沖激光信號來實現(xiàn)光學數(shù)模轉(zhuǎn)換。該激光信號分成多個互相干光束,這些光束由數(shù)字數(shù)據(jù)序列的比特進行相移調(diào)制,以便轉(zhuǎn)換成模擬信號。這些相移調(diào)制的光束被重新組合,以便實現(xiàn)想要的數(shù)模轉(zhuǎn)換的光信號。
文檔編號H04B10/142GK1652008SQ20041008322
公開日2005年8月10日 申請日期2004年9月29日 優(yōu)先權(quán)日2004年2月3日
發(fā)明者陳陽闿, 安德瑞斯·萊文, 涂坤裕 申請人:朗迅科技公司
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