研究目的
研究自注入与外注入对蓝光和红光二极管激光器在高速可见光通信中影响的探究。
研究成果
研究表明,自注入与外注入技术能显著提升蓝光与红光二极管激光器在高速可见光通信中的性能。短外腔自注入锁定系统展现出更优性能,而外光注入系统使误码率改善超过两倍。研究结果提示这些系统在实用化方面具有进一步优化潜力。
研究不足
该研究的局限性在于所使用系统的带宽,特别是雪崩光电二极管(APD)和标准激光二极管支架,这限制了进一步观察到自聚焦透镜(SIL)系统带来的改进。若采用偏振控制器,本可显著提升锁定效率。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用自注入与外注入技术对蓝光和红光激光二极管进行可见光通信性能分析。
2:样本选择与数据来源:
使用商用蓝光(欧司朗PL450B)和红光(三洋DL6148-030)激光二极管。
3:实验设备与材料清单:
包括标准1GHz带宽激光二极管座(Thorlabs LDM9T)、镀银反射镜(Thorlabs PF10-03-P01)、分束器、光电二极管(Alphalas UPD-50-UP)、雪崩光电二极管(APD,Menlo systems APD 210)、透镜(Thorlabs A110TM-A、LB1471、LA4148)、数字通信分析仪(安捷伦DCA-J 86100C)、误码率测试仪(BERT,安捷伦N4903B)及光谱分析仪(OSA,横河AQ6373B)。
4:1)、分束器、光电二极管(Alphalas UPD-50-UP)、雪崩光电二极管(APD,Menlo systems APD 210)、透镜(Thorlabs A110TM-A、LBLA4148)、数字通信分析仪(安捷伦DCA-J 86100C)、误码率测试仪(BERT,安捷伦N4903B)及光谱分析仪(OSA,横河AQ6373B)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:搭建VLC链路,通过OOK非归零(NRZ)信号调制激光二极管并分析接收信号。
5:数据分析方法:
基于调制带宽、光谱线宽及误码率评估性能。
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avalanche photodiode
APD 210
Menlo systems
Highly sensitive light detection for communication experiments
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lens
A110TM-A
Thorlabs
Collimating light
-
lens
LB1471
Thorlabs
Focusing light
-
lens
LA4148
Thorlabs
Focusing light
-
digital communication analyzer
DCA-J 86100C
Agilent
Analyzing the received signal
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bit-error-rate tester
N4903B
Agilent Technologies
Testing the bit-error-rate of the communication system
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-
optical spectrum analyzer
AQ6373B
Yokogawa
Measuring and recording emission spectrums
-
laser diode mount
LDM9T
Thorlabs
Mounting and controlling the laser diode for experiments
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silver-coated mirror
PF10-03-P01
Thorlabs
Reflecting light to enable optical feedback
-
photodiode
UPD-50-UP
Alphalas
Detecting light for communication and diagnostic purposes
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