宽频带模拟阵列光收发模块

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61675196
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0502.光子与光电子器件
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Analog arrayed optical transceiver modules are key and valuable devices for application in the next generation mobile communications and radar netting. However, because of the high-integration and harsh requirements of analog arrayed optical transceiver modules, the packaging technic of arrayed chips, comparing to traditional chips, faces two main challenges: space is much more cramped and the problem of crosstalk is extremely serious. In this project, packaging method of analog arrayed optical transceiver modules is studied. To be more specific, the principle and properties of multiple wavelength laser array channel crosstalk and microwave crosstalk, effective packaging method of arrayed optical chips and linearity compensation of transceiver module are researched. Through the testing of devices and establishing of analysis module, packaging and intrinsic parameters are represented accurately and the interaction pattern of microwave and optical wave in narrow space is revealed, which provides theoretical foundation to the optimal design of module packaging. Finally, a 4-channel arrayed analog optical transceiver module with bandwidth over 18GHz, spurious free dynamic range up to 100dB•Hz(2/3) will be successfully developed.
模拟阵列光收发模块在下一代移动通信和雷达组网等领域具有重要的应用价值。然而,模拟阵列光收发模块产品由于其高度集成化和苛刻的指标要求,阵列芯片的模块化封装,相对于传统的单个器件封装,面临空间异常拥挤、串扰极其严重的两大主要挑战。本项目研究模拟阵列集成光收发器件的模块化封装方法。具体内容包括:多波长阵列激光器的信道串扰和微波串扰机理及特性研究;研究阵列芯片的高效光耦合封装;以及研究收发模块的线性度补偿方法。通过器件测试和建立分析模型,对封装参数和器件本征参数进行精确表征,揭示在狭小的封装空间内部,光波和微波的相互作用规律,为封装优化设计提供理论依据。最终将研制成功带宽超过18GHz,无杂散动态范围大于100dB•Hz(2/3) 的4路阵列模拟光收发模块。

结项摘要

模拟阵列光收发模块在下一代移动通信和雷达组网等领域具有重要的应用价值。然而,模拟阵列光收发模块产品由于其高度集成化和苛刻的指标要求,阵列芯片的模块化封装,相对于传统的单个器件封装,面临空间异常拥挤、串扰极其严重的两大主要挑战。本项目研究模拟阵列集成光收发器件的模块化封装方法。具体内容包括:多波长阵列激光器的信道串扰和微波串扰机理及特性研究;研究阵列芯片的高效光耦合封装;以及研究收发模块的线性度补偿方法。通过器件测试和建立分析模型,对封装参数和器件本征参数进行精确表征,揭示在狭小的封装空间内部,光波和微波的相互作用规律,为封装优化设计提供理论依据。本项目最终会研制成功带宽超过18GHz,无杂散动态范围大于100dB•Hz(2/3) 的4路阵列模拟光收发模块,为光载无线信号传输(ROF)、新体制微波光子雷达、射频前端的应用提供技术支撑。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
基于粒子群自整定PID算法的激光器温度控制系统
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    激光技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    齐艺超;陈伟;穆春元;祝宁华
  • 通讯作者:
    祝宁华
Wideband Tunable Frequency-Doubling Optoelectronic Oscillator Using a Polarization Modulator and an Optical Bandpass Filter
使用偏振调制器和光学带通滤波器的宽带可调谐倍频光电振荡器
  • DOI:
    10.1088/0256-307x/34/8/084204
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Huang Qing Chao;Wang Qi;Yang Cheng Wu;Chen Wei;Liu Jian Guo;Zhu Ning Hua
  • 通讯作者:
    Zhu Ning Hua
A Novel Optical Frequency-Hopping System Based on DFB Laser Integrated With an EA Modulator
基于DFB激光器与EA调制器集成的新型光学跳频系统
  • DOI:
    10.1109/jphot.2019.2956727
  • 发表时间:
    2019-11
  • 期刊:
    IEEE Photonics Journal
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Dechao Ban;Ninghua Zhu;Shijun Xia;Chenwei Zhang;Yinfang Chen;Yichao Qi;Zeqiu Liu;Borui Xu;Jiazheng Sun;Wei Chen
  • 通讯作者:
    Wei Chen
Optical Vector Network Analyzer with an Improved Dynamic Range Based on a Polarization Multiplexing Electro-Optic Modulator
基于偏振复用电光调制器的具有改进动态范围的光矢量网络分析仪
  • DOI:
    10.1088/0256-307x/34/5/054205
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    CHINESE PHYSICS LETTERS
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Wang Qi;Wang Wen-Ting;Chen Wei;Liu Jian-Guo;Zhu Ning-Hua
  • 通讯作者:
    Zhu Ning-Hua
The Effect of Bias and Frequency on Amplitude to Phase Conversion of Photodiodes
偏置和频率对光电二极管幅相转换的影响
  • DOI:
    10.1109/jphot.2020.3013836
  • 发表时间:
    2020-08
  • 期刊:
    IEEE Photonics Journal
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Sun Jiazheng;Xu Borui;Sun Wenhui;Zhu Sha;Zhu Ninghua
  • 通讯作者:
    Zhu Ninghua

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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    辽宁中医杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    管连城;高洁;柴艺汇;秦忠;李文;陈伟;王焕珍;陈云志
  • 通讯作者:
    陈云志

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基于光环形腔频率响应分析法的激光器波长高精度测量
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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