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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基于外差检测的源设备无关量子随机数发生器,速率达17 Gbps
量子密码学 源设备无关 外差检测 连续变量 量子随机数发生器
随机数广泛应用于从基础科学模拟到安全防护等诸多领域。在贝尔测试和密码学等关键场景中,随机数既需具备私密性,又要求以超高速率生成。然而现有随机数发生器通常被视为可信设备,但若存在缺陷或遭受恶意外部干扰,其安全性可能受到威胁。本研究提出一种能同时保障安全性与生成速度的高效协议:基于通用正算子值测量构建源-设备无关协议,并将其特化为零差测量方案。通过实验实施该协议,在无需初始随机源的情况下实现了17.42 Gbit/s的安全生成速率,且该协议在有限密钥场景下对各类攻击的安全性均已得到证明。
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基于受激布里渊散射的单激光源全光微波频率发生器集成光子混频器
布里渊选择性边带放大(BSSA) 光纤无线电(RoF) 双平行马赫-曾德尔调制器(DPMZM) 受激布里渊散射(SBS) 载波抑制单边带(CS-SSB)
本文报道了一种用于光纤无线(RoF)传输系统的光混频器理论与实验实现方案,该方案集成了基于激光频率与其一阶受激布里渊散射(SBS)频移拍频的全光学10.87 GHz微波信号发生器。系统将13 GHz射频(RF)信号下变频为2.13 GHz中频(IF)信号。该设计方案构成了一种高性价比的光混频器,适用于RoF传输系统中11 GHz频段附近的上下变频应用。所产生10.87 GHz光学微波信号在15 MHz频偏处的相位噪声为?109 dBc/Hz,该光混频器展现出93 dB·Hz^(2/3)的无杂散动态范围(SFDR)。本RoF传输系统采用双平行砷化镓(GaAs)马赫-曾德尔调制器作为光混频器,并同时使用单激光源作为布里渊泵浦源和光载波。据我们所知,此类光混频器尚未见文献报道。
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[2019年IEEE电气工程与光子学国际会议(EExPolytech) - 俄罗斯圣彼得堡(2019.10.17-2019.10.18)] 2019年IEEE电气工程与光子学国际会议(EExPolytech) - 半导体激光器中辅助发射调制干涉信号的失真分析
相位调制 外腔激光器 热稳定 分布反馈激光器 干涉信号失真
分析了电流调制下半导体激光器干涉信号失真的结果?;谑笛槭荻愿缮嫘藕诺氖P徒辛擞呕?。分别针对正弦和三角辅助调制进行了测量,并研究了激光器热稳定对干涉信号调制的影响。
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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:该方案基于电磁场的零差检测,采用POVM方法进行随机性提取。 2. 样本选择与数据来源:实验使用真空态和本地振荡器产生的相干场进行零差检测。 3. 实验设备与材料清单:1550纳米窄线宽ECL激光器、可调光衰减器、偏振控制器、商用光纤集成"90度混合器"、平衡探测器以及10位分辨率的快速示波器。 4. 实验步骤与操作流程:精细控制本地振荡器的强度和偏振,并对零差测量输出进行数字化和后处理。 5. 数据分析方法:通过数字滤波和降采样去除过采样引入的相关性,并使用托普利兹提取器进行随机性提取。
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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:本研究涉及基于受激布里渊散射(SBS)的全光微波频率发生器光子混频器的理论与实验实现。 2. 样本选择与数据来源:采用单一激光源同时作为布里渊泵浦光和光载波。 3. 实验设备与材料清单:包括双平行砷化镓(GaAs)马赫-曾德尔调制器、单一激光源及光纤。 4. 实验步骤与操作流程:通过激光频率与其一阶SBS频移拍频产生微波信号,进而将该信号用于将射频(RF)信号下变频至中频(IF)信号。 5. 数据分析方法:基于相位噪声和无杂散动态范围(SFDR)评估光子混频器性能。
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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:本研究基于实验数据优化了干涉信号的数学模型,重点研究谐波和三角辅助调制。 2. 样本选择与数据来源:使用两种半导体激光器——分布式反馈激光器(QPhotonics QDFBLD-1550-50)和外腔激光器(Thorlabs SFL-1550P)。 3. 实验设备与材料清单:实验装置包括激光驱动器控制的半导体激光器、马赫-曾德尔干涉仪、可调光衰减器和光电探测器。 4. 实验步骤与操作流程:通过信号发生器向激光驱动器施加电流调制信号,光学发射传输至干涉仪,干涉仪信号经ADC记录并处理。 5. 数据分析方法:研究分析了振幅调制与相位调制之间的时间延迟,以及热稳定对信号调制的影响。
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高功率脉冲激光二极管
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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
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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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