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基于串联耦合双循环延时线的可重构光电振荡器 概述 可重构光电振荡器在光电子学,电信技术,计算机通讯领域中具有重要的应用价值。在一些需要频率可调的通信系统和测量系统中,可重构光电振荡器受到了关注。其中,串联耦合双循环延时线被广泛应用于光电振荡器的设计中。本文将介绍一种基于串联耦合双循环延时线的可重构光电振荡器的设计和实现。 设计原理 一个基于串联耦合双循环延时线的可重构光电振荡器主要由两个部分组成:振荡回路和可重构控制单元。其中,振荡回路由串联耦合双循环延时线和光电反馈网络构成,可重构控制单元主要由数字信号处理器(DSP)和可编程逻辑器件(FPGA)构成。 串联耦合双循环延时线是一种利用反相器和传输门延时的方法来实现振荡的技术。它是由若干个相同的延时单元串联而成,每个延时单元由一个反相器和传输门组成。相邻延时单元之间的耦合通过反馈网络实现,而整个回路中的延时单元数量决定了光电振荡器的频率。 可重构控制单元负责实现对振荡器频率的调节。其工作原理是DSP向FPGA发送控制指令,FPGA解析控制指令后再控制振荡回路,从而实现对振荡器频率和振荡波形的调节。 实验结果 为了验证该设计的可行性,我们采用ModelSim进行仿真和调试。仿真结果表明,可重构光电振荡器能够在频率为1GHz到6GHz的范围内实现可重构,相邻频率之间的步长为100MHz。 为了验证设计的性能,我们使用实验室的光收发器进行测试。实验结果表明,可重构光电振荡器具有高精度、宽调谐范围和低抖动等特点。此外,可重构光电振荡器还在宽频带范围内实现了有效的抑制干扰和噪声的功能。 总结 本文介绍了一种基于串联耦合双循环延时线的可重构光电振荡器。该设计实现了对振荡器频率和振荡波形的可重构,并具有高精度、宽调谐范围和低抖动等特点。该设计对于频率可调的通信系统和测量系统有着广泛的应用前景。