90厘米長的色散補(bǔ)償光纖以補(bǔ)償系統(tǒng)中其他組件的色散。然后,1GHz脈沖序列通過光學(xué)放大器進(jìn)行放大并進(jìn)入COSMO模塊。COSMO模塊包含超連續(xù)譜產(chǎn)生波導(dǎo)、二次諧波產(chǎn)生材料以及一個(gè)光電探測器。經(jīng)過f-2f自拍頻過程后,來自光電探測器的電信號通過一個(gè)以~380 MHz為中心頻率的可調(diào)諧帶通濾波器來選擇fceo,然后用一個(gè)額外的RF放大器進(jìn)行放大。該信號連接到Vescent SLICE-OPL,該模塊為MENHIR-1550的泵浦電流提供反饋,以實(shí)現(xiàn)fceo穩(wěn)定。使用射頻頻譜分析儀可以清晰記錄fceo頻譜和噪聲頻譜。在整個(gè)系統(tǒng)中,由于COSMO模塊的性能,放大器泵浦電流提供140 mW(140 pJ ...
首先通過偏振色散補(bǔ)償光纖,以補(bǔ)償下游組件的色散,其余的光纖組件均采用保偏光纖,確保即使在環(huán)境不穩(wěn)定的情況下系統(tǒng)也能穩(wěn)定運(yùn)行。脈沖隨后通過摻鉺光纖放大器,然后被50:50的光纖分離器分光,每個(gè)COSMO模塊接受一半的脈沖光束。在考慮損耗后,每個(gè)COSMO器件的輸入功率約為45 mW(脈沖能量180 pJ)。這一數(shù)值大約比使用傳統(tǒng)高度非線性光纖產(chǎn)生超連續(xù)介質(zhì)和f-2f自參考所需的功率低5倍。來自環(huán)內(nèi)COSMO模塊的fceo信號與來自RF合成器的30 MHz信號混合。該信號通過鎖相環(huán)反饋器件向激光器提供反饋。通過計(jì)數(shù)器分別記錄來自內(nèi)環(huán)與外環(huán)模塊的信號次數(shù),以驗(yàn)證fceo信號的穩(wěn)定性。如果兩組COSM ...
統(tǒng)中預(yù)先使用色散補(bǔ)償光纖來處理超連續(xù)譜產(chǎn)生的光脈沖的時(shí)頻自適應(yīng)。因此,由孤子串組成的移位和頻譜預(yù)加寬脈沖被耦合到50厘米長的InF3光纖中,在那里發(fā)生了大量的加寬。產(chǎn)生的光譜范圍為1.25 μ m至4.6 μ m的超連續(xù)譜輻射zui終由輸出離軸拋物面鏡準(zhǔn)直。圖1所示的系統(tǒng)舉例說明了超連續(xù)譜產(chǎn)生的壯觀現(xiàn)象——一個(gè)相對狹窄、高功率的近紅外激光線如何被轉(zhuǎn)換成超寬帶和明亮的近紅外和中紅外輸出。盡管方案、光纖類型和設(shè)計(jì)(例如,由于色散分布的變化,芯徑的微小變化可能導(dǎo)致發(fā)射光譜的顯著變化)、泵浦參數(shù)(持續(xù)時(shí)間、峰值功率、相對于零色散點(diǎn)的波長、偏振)、放大級的數(shù)量和實(shí)現(xiàn)可能會(huì)有所不同,但涉及泵浦激光器和非線 ...
支持FFT、色散補(bǔ)償、背景噪聲去除等功能,可以為用戶提供更快速、便捷的算法支持。FPGA的實(shí)時(shí)信號處理OCT數(shù)據(jù)處理步驟由模塊化的FPGA實(shí)現(xiàn),用戶可自行開啟或關(guān)閉對應(yīng)模塊1)雙通道可編程FIR2)數(shù)字k空間重采樣;3)去除背景噪聲4)可編程窗口/色散補(bǔ)償5)快速FFT計(jì)算6)灰度映射7)A-scan均化 快速簡便的集成配套使用SS-OCT專用的C++操作軟件可控制DAQ數(shù)據(jù)采集卡的所有可編程功能,進(jìn)行實(shí)時(shí)的OCT處理。專用OCT圖形用戶界面清晰快捷,支持遠(yuǎn)程會(huì)話,加快系統(tǒng)設(shè)置。Acqiris的SS-OCT解決方案可在無需外接電子設(shè)備的前提下控制掃描儀/振鏡定位,實(shí)現(xiàn)掃描儀、OCT源激光和O ...
可以通過使用色散補(bǔ)償光纖有效地減輕fs探測激光脈沖的光纖色散。與理論預(yù)測相比,觀察到的器件在低頻(< 250 GHz)處的衰減響應(yīng)是時(shí)域太赫茲波探測器的典型特征,這是由于幾何孔徑效應(yīng)限制了低頻波的有效收集所致。太赫茲波與光波折射率失配(?n = nRF?nopt)對傳感器探測帶寬的影響可從(2)中直接理解。當(dāng)?n趨于零時(shí),傳遞函數(shù)TRF趨于統(tǒng)一。因此,必須min化索引不匹配以max化檢測帶寬。這可以通過調(diào)整波導(dǎo)幾何形狀來調(diào)整nopt36,增加包層來調(diào)整nRF21,或者使用不同的襯底材料來實(shí)現(xiàn)。如圖2所示,用結(jié)晶石英代替熔融石英將使3dB傳感器的帶寬從640 GHz(熔融石英)增加到1太赫 ...
可選擇上述的色散補(bǔ)償光纖、光纖布拉格光柵、電子色散補(bǔ)償等方法進(jìn)行色散補(bǔ)償。更多詳情請聯(lián)系昊量光電/歡迎直接聯(lián)系昊量光電關(guān)于昊量光電:上海昊量光電設(shè)備有限公司是光電產(chǎn)品專業(yè)代理商,產(chǎn)品包括各類激光器、光電調(diào)制器、光學(xué)測量設(shè)備、光學(xué)元件等,涉及應(yīng)用涵蓋了材料加工、光通訊、生物醫(yī)療、科學(xué)研究、國防、量子光學(xué)、生物顯微、物聯(lián)傳感、激光制造等;可為客戶提供完整的設(shè)備安裝,培訓(xùn),硬件開發(fā),軟件開發(fā),系統(tǒng)集成等服務(wù)。您可以通過我們昊量光電的官方網(wǎng)站www.arouy.cn了解更多的產(chǎn)品信息,或直接來電咨詢4006-888-532。 ...
光通過一小段色散補(bǔ)償光纖之后輸入光頻梳偏頻測量模塊(COSMO),可以檢測到載波包絡(luò)偏移信號(fCEO),載波包絡(luò)偏移信號(fCEO)在放大、濾波之后進(jìn)入鎖相環(huán)等反饋模塊,為激光器提供反饋信號。此時(shí)的射頻頻譜分析儀上就可以看到具有相干尖峰了。我們將放大器輸出連接到光頻梳偏頻測量模塊(COSMO),并調(diào)整放大器以提供max的fCEO信號。在300 kHz分辨率帶寬下,fCEO的信噪比約為36 dB,在100 kHz分辨率帶寬下,信噪比約為42 dB(圖4)。這樣的信噪比數(shù)據(jù)對于fCEO所需的精確可靠的鎖定來說綽綽有余。然后,我們將fCEO電信號連接到Vescent SLICE-OPL并開始反饋控 ...
件在沒有任何色散補(bǔ)償的情況下耦合到4.2km標(biāo)準(zhǔn)單模光纖(SMF)上。耦合是主動(dòng)穩(wěn)定的。為了更好地調(diào)整誤碼率測試設(shè)備的決策電平,我們使用了高帶寬光電探測器,信號通過摻鉺光纖放大器(EDFA)進(jìn)行預(yù)放大。為了突出調(diào)制下的偏振穩(wěn)定性,我們使用了特殊的保偏EDFA。因此,在該方案中,極化翻轉(zhuǎn)將意味著一個(gè)比特誤差。給定的接收功率是在EDFA放大之前,并且仍然不受激光的限制,因?yàn)樵谶@種情況下將需要第二個(gè)EDFA。如圖2.a)所示,在偽隨機(jī)比特序列(PRBS)為27-1、數(shù)據(jù)速率為25Gb/s的條件下,實(shí)現(xiàn)了4.2kmSMF和背靠背(BTB)的無差錯(cuò)數(shù)據(jù)傳輸。器件在室溫下分別以12.5mA和12mA的偏置 ...
·km),無色散補(bǔ)償。在不同的溫度(20℃和70℃)下進(jìn)行測量,在每個(gè)溫度下都找到一個(gè)非常佳的工作點(diǎn),以實(shí)現(xiàn)相同的5.5dB消光比,保持12.4mA的偏置電流恒定,并改變調(diào)幅。該信號由一個(gè)靈敏度為26dBm、消光比為10.2dB的雪崩光電二極管檢測。圖4(a)顯示了在工作溫度為20℃時(shí)檢測到的眼圖。由于傳播,色散增加,但在40公里SSMF傳播后,眼仍然是打開的,沒有明顯的退化。在圖4(b)中,報(bào)告了20℃時(shí)接收功率的誤碼率曲線。在BER下,在10公里的傳播后會(huì)出現(xiàn)輕微的損失(0.5dB),而在20公里和30公里的SSMF傳播后會(huì)出現(xiàn)大約1dB的功率損失。40公里后,達(dá)到無誤差狀態(tài),誤差損失為1 ...
沒有進(jìn)行電子色散補(bǔ)償。圖5(a)顯示了ITU網(wǎng)格上間隔為100GHz的4個(gè)10Gb/s調(diào)制信道的疊加光譜和相應(yīng)的眼圖。由于缺乏尾纖版本和光學(xué)合成器,我們使用陣列的一個(gè)激光器分別測試每個(gè)DWDM信道。此外,所有通道的誤碼率測量如圖5(b)所示,其中在四種偏置條件下可以實(shí)現(xiàn)無誤差操作。眼圖中的時(shí)序抖動(dòng)以及低靈敏度可能是由于使用了初步的激光安裝,而沒有在微縮版A(SMA)安裝上進(jìn)行任何射頻優(yōu)化。在10Gb/s的調(diào)制速率下,由于絕熱啁啾引起的線展寬被測量為小于100GHz或50GHz信道間隔。經(jīng)測量,調(diào)制后的激光器在20km后的半zui寬處的全寬度小于0.1nm。由于功率水平較低,串?dāng)_可以忽略不計(jì),并 ...
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