李明 1,2,3郝腾飞 1,2,3潘时龙 4邹喜华 5[ ... ]闫连山 5
作者单位
摘要
1 中国科学院半导体研究所 集成光电子学国家重点实验室,北京 100083
2 中国科学院大学 电子电气与通信工程学院,北京 100049
3 中国科学院大学 材料科学与光电研究中心,北京 100049
4 南京航空航天大学 电子信息工程学院,江苏 南京 211106
5 西南交通大学 信息科学与技术学院,四川 成都 611756
6 东南大学 电子科学与工程学院,江苏 南京 210096
7 上海交通大学 电子信息与电气工程学院,上海 200240
微波光子学是一门融合了微波技术和光子技术的交叉学科,是研究光波和微波在媒质中的相互作用以及在光频域实现微波信号的产生、处理、传输及接收的微波光波融合系统。由于现有的微波光子系统大多由分立器件组成,在体积、功耗、稳定性、成本等方面仍有待提升,因此集成化是微波光子技术发展的必然趋势。文中探讨了微波光子集成技术面临的主要科学与技术问题,总结了该技术的发展现状和前沿研究进展,并对其未来发展前景进行了展望。
微波光子学 集成微波光子学 光电子学 光电集成 光子集成电路 microwave photonics integrated microwave photonics optoelectronics optoelectronic integration photonic integrated circuit 
红外与激光工程
2021, 50(7): 20211048
李明 1,2,3郝腾飞 1,2,3李伟 1,2,3
作者单位
摘要
1 中国科学院半导体研究所 集成光电子学国家重点实验室,北京 100083
2 中国科学院大学 电子电气与通信工程学院,北京 100049
3 中国科学院大学 材料科学与光电研究中心,北京 100049
微波光子学可借助光电子器件实现微波信号的产生、处理、接收和分配等功能,具有宽带、低传输损耗、轻重量、快速可重构及抗电磁干扰等优势。随着微波光子学的理论方法和技术应用的不断发展,微波光子与多学科交叉融合成为其核心发展方向。文中对微波光子与部分学科交叉融合的现状进行了总结,并对微波光子与激光技术、集成光电子学、量子技术和人工智能等前沿学科的交叉融合进行了展望。
微波光子学 激光技术 集成光电子学 集成微波光子学 量子技术 人工智能 microwave photonics laser technology integrated optoelectronics integrated microwave photonics quantum technology artificial intelligence 
红外与激光工程
2021, 50(7): 20211042
韩春林 1,2,*钱广 1,2胡国华 3
作者单位
摘要
1 微波毫米波单片集成和模块电路重点实验室, 南京 210016
2 中国电子科技集团公司第五十五研究所, 南京 210016
3 东南大学 先进光子学中心, 南京 210096
介绍了LNOI材料、光波导制备、光耦合和器件技术方面的研究进展, 并针对LNOI材料在光电集成芯片方面的发展进行了展望。
薄膜铌酸锂 绝缘层上铌酸锂 集成微波光子 光电集成 thin film lithium niobate LNOI integrated microwave photonics optoelectronic integration 
光电子技术
2019, 39(3): 168
作者单位
摘要
1 Institut National de la Recherche Scientifique – Centre Energie, Materiaux et Telecommunications (INRS-EMT), Varennes, QC J3X 1S2 Canada
2 Department of Electrical and Computer Engineering, University of British Columbia (UBC), Vancouver, British Columbia, V6T 1Z4 Canada
3 Institute of Electromagnetic Fields, ETH Zurich, Gloriastrasse 35, Zurich 8092, Switzerland
silicon photonics ultrafast optical signal processing integrated microwave photonics (IMWPs) 
Frontiers of Optoelectronics
2018, 11(2): 163–188
作者单位
摘要
中国电子科技集团公司重庆声光电有限公司,重庆 400060
详细介绍了微波光子技术的基本内涵、发展现状和技术优势。从雷达、电子战以及通信三大典型领域的发展历史详细介绍了微波光子技术的具体应用状况,全面分析了微波光传输与处理技术特征与电子信息系统性能提升的内在关系。结合电子信息系统的发展趋势和瓶颈问题,提出基于微波光子技术的解决思路,以期对未来微波光子技术的发展和应用方向提供有意义的指导。
微波光子 集成微波光子 雷达 电子战 通信 microwave photonics integrated microwave photonics radar electronic warfare communication 
半导体光电
2017, 38(5): 627
作者单位
摘要
State Key Laboratory on Integrated Optoelectronics, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China
Microwave photonics (MWP) is an interdisciplinary field that combines two different areas of microwave engineering and photonics. It has several key features by transferring signals between the optical domain and microwave domain, which leads to the advantages of broad operation bandwidth for generation, processing and distribution of microwave signals and high resolution for optical spectrum measurement. In this paper, we comprehensively review past and current status of MWP in China by introducing the representative works from most of the active MWP research groups. Future prospective is also discussed from the national strategy to key enabling technology that we have developed.
microwave photonics (MWP) microwave photonics (MWP) integrated microwave photonics (IMWP) integrated microwave photonics (IMWP) optical analog device and system optical analog device and system direct modulation laser direct modulation laser radio over fiber radio over fiber phase stabilized analog optical link phase stabilized analog optical link optoelectronic oscillators (OEOs) optoelectronic oscillators (OEOs) microwave photonics filter (MPF) microwave photonics filter (MPF) arbitrary waveform generation (AWG) arbitrary waveform generation (AWG) optical phase locked looping (OPLL) optical phase locked looping (OPLL) microwave photonics front-ends (MWP-FE) microwave photonics front-ends (MWP-FE) optical vector network analyzer optical vector network analyzer 
Frontiers of Optoelectronics
2016, 9(2): 160
作者单位
摘要
电子科技大学光电信息学院, 四川 成都 610054
概述了光纤中受激布里渊散射(SBS)和基于布里渊处理(BP)的微波光子学(MWP)系统的原理。基于布里渊选择放大(BSA)和布里渊选择抑制(BSS),深入分析了BP 在光学产生微波信号、微波信号的光学上/下变频及倍频、MWP 复值系数与单响应滤波和MWP 相移等系统中的应用,研究了BP 在改善光载无线通信(RoF)系统链路性能中的应用。讨论了这些BP 应用系统的优势和不足,提出了改进方案,展望了BP 在MWP 和集成微波光子学(IMWP)中的发展趋势和应用前景。
微波光子学 集成微波光子学 布里渊处理 微波光子学信号处理 光载无线通信 
激光与光电子学进展
2015, 52(5): 050001

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