在现代光通信网络中,高效、灵活地管理日益增长的数据流量是核心挑战。作为波分复用(WDM)系统中的关键节点设备,光分插复用器(OADM)发挥着不可或缺的作用。它允许在中间站节点直接上下(Add/Drop)特定波长的光信号,而无需将所有信号进行光电转换,极大地提升了网络效率和灵活性。因此,深入剖析光分插复用器的优缺点,对于网络规划工程师、系统集成商乃至配电系统设
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[IEEE 2019年第44届国际红外、毫米波及太赫兹波会议(IRMMW-THz) - 法国巴黎(2019年9月1日-2019年9月6日)] 2019年第44届国际红外、毫米波及太赫兹波会议(IRMMW-THz) - 用于太赫兹通信的单片锁模激光二极管
无线应用对更高数据速率的需求促使技术必须快速发展以满足这一要求。其中一种提升方案是采用更高载波频率,因为该技术可以整合数据传输的既有方法(如调制技术)。我们证明,利用标准电信设备和单模锁模激光二极管,即可实现太赫兹频段多载波频率的产生与检测。
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[2019年IEEE MTT-S国际微波研讨会系列:射频与太赫兹应用先进材料与工艺(IMWS-AMP)- 德国波鸿(2019.7.16-2019.7.18)] 2019 IEEE MTT-S国际微波研讨会系列:射频与太赫兹应用先进材料与工艺(IMWS-AMP)- 商用激光二极管在太赫兹系统中的特性与应用
锁模激光二极管 太赫兹技术 时域光谱学
在这项工作中,我们对一款商用激光二极管进行了特性分析。复杂的光谱显示,大多数激光模式具有固定的相位关系,即该激光器处于锁模状态。通过选择适当长度的单模光纤,可以补偿激光器固有的啁啾效应。结果表明,检测到的太赫兹信号幅度提高了16倍。
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[IEEE 2019年第44届国际红外、毫米波与太赫兹波会议(IRMMW-THz) - 法国巴黎 (2019.9.1-2019.9.6)] 2019年第44届国际红外、毫米波与太赫兹波会议(IRMMW-THz) - 基于商用激光二极管的太赫兹时域光谱系统
我们使用市售激光二极管驱动标准太赫兹时域光谱系统。通过标准单模光纤补偿激光二极管的色散,使脉冲持续时间低于800飞秒。实测太赫兹波形显示频率成分高达1太赫兹。
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光电信息科学与工程实验方案1
1. 实验设计与方法选择:本研究采用模式间隔约40GHz的集成多模激光二极管产生太赫兹频段多个载波频率,通过波长选择开关(WSS)进行模式筛选与重组。 2. 样本选择与数据来源:两个不同频段的实验分别使用两种激光二极管。 3. 实验设备与材料清单:集成多模激光二极管、WSS、掺铒光纤放大器(EDFA)、包含延迟线与锁相放大器的太赫兹检测系统。 4. 实验流程与操作步骤:利用WSS对激光二极管光谱进行滤波,经EDFA放大后通过光混频产生太赫兹辐射,采用标准太赫兹检测系统接收信号。 5. 数据分析方法:通过傅里叶变换分析生成的太赫兹频谱。
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光电信息科学与工程实验方案2
1. 实验设计与方法选择:本研究采用阶跃式外差测量技术对激光二极管进行表征,以确定其复光学频谱。该方法包括将计算得到的瞬时光功率与测量的二次谐波(SHG)自相关进行对比。 2. 样本选择与数据来源:使用市售的Thorlabs FPL-1009P法布里-珀罗激光二极管,将其输出与可调谐外腔激光器结合进行测量。 3. 实验设备与材料清单:设备包括光谱分析仪(OSA)、高速光电二极管、数字信号分析仪(DSA)以及不同长度的单模光纤(SMF)段。 4. 实验步骤与操作流程:将激光器的输出与可调谐激光器结合,通过光电二极管下变频并数字化后进行分析。使用不同长度的SMF来补偿激光器的啁啾效应。 5. 数据分析方法:分析复光学频谱以确定相位和群延迟,并评估啁啾补偿对太赫兹信号幅度的影响。
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光电信息科学与工程实验方案3
1. 实验设计与方法选择:本研究采用商用激光二极管驱动太赫兹时域光谱系统,通过标准单模光纤实现色散补偿。 2. 样本选择与数据来源:核心部件为Thorlabs公司的FPL1009P激光二极管,通过测量不同光纤长度评估色散补偿效果。 3. 实验设备与材料清单:包含FPL1009P激光二极管、不同长度的单模光纤、基于InGaAs的光电发射器、低温生长InGaAs光电导探测器、光纤耦合延迟线及锁相放大器。 4. 实验步骤与操作流程:搭建系统对1.3 THz以下频率进行太赫兹路径校准,测量不同光纤长度的自相关迹线,并记录色散补偿与未补偿的太赫兹信号迹线。 5. 数据分析方法:通过比较色散补偿前后太赫兹信号的峰峰值幅度及频率成分进行分析。
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Thorlabs致力于以快速有效的服务,为客户供应高品质的光电产品及附属产品。索雷博, 光学平台, 光学元件, 位移台, 光纤跳线, 激光器, 二极管驱动, 宽谱光源, 光电探测, 光束分析, OCT成像, 成像系统, 压电陶瓷, 光电实验室
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高功率脉冲激光二极管
半导体激光器
Laser Components
峰值辐射强度波长范围: 895-915nm 光谱带宽(50%强度点): 5.5nm 波长温度系数: 0.28nm/°C
高功率脉冲激光二极管,采用多结设计,提供高达335瓦的功率输出,具有高效能和高可靠性,适用于多种应用场景。
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红光激光二极管
半导体激光器
Arima Lasers
光输出功率: 22mW LD反向电压: 2V PD反向电压: 30V
ADL-66201TL是一款红光激光二极管,典型发射波长为658nm,额定输出功率为20mW,具有单横模发射特性,最高工作温度为60°C。该产品采用5.6mm TO-Can封装,并集成了PD,是许多工业应用中的高效辐射光源。
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高速扫描激光器
半导体激光器
Santec Corporation
主扫描速率: 50或100±0.1kHz 最大光输出功率: ≤40mW 中心波长λc: 1280-1340nm
HSL-20是一款基于MEMS的高速扫描激光器,结合了高速度操作和长相干长度,适用于SS-OCT成像的集成光源。该激光器提供高达100kHz的扫描速率,并可根据系统需求配置启动触发和k-clock。
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R2 + 50 W脉冲光纤激光器
半导体激光器
Brimo Technology Inc.
平均功率: 50W 质心波长: 1064±3nm 可调重复频率范围: 50-2000kHz
R2+ 50W脉冲光纤激光器是一款高性能的MOPA激光器,具有宽频率调制、高峰值功率和优异的光束质量,适用于多种材料加工和工业应用。
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NL2327-B nm DFB激光器
半导体激光器
Norcada Lasers
存储温度: -40~50 外壳工作温度: -20~50 热电冷却器电流: 2.3
Norcada公司提供的2327 nm DFB激光器,型号为NL2327-B,具有高稳定性和高性能,适用于多种光电应用场景。
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