在电子制造与研发领域,如何精准分析材料的分子结构并检测微小缺陷一直是行业痛点。拉曼光谱仪的作用正是解决这一难题的核心技术——它通过激光与物质分子振动能级的相互作用,提供非接触、无损的化学成分"指纹图谱"。从半导体晶圆的质量控制到新型光纤元件的材质验证,该技术已成为现代电子工业不可或缺的分析工具。本文将深入解析拉曼光谱仪在电子电工行业的具体应用场景,并分享提升
MXER-LN-10 10GHz空间级高消光比调制器
分类: 电光调制器(EOM)
厂家: iXblue Photonics
产地: 法国
型号: MXER-LN-10
更新时间: 2024-08-28T01:34:52.000Z
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低插入损耗 宽带宽 高消光比 空间级 电光调制
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概述
参数
- 可用电光带宽 / Usable EO Bandwidth : ≥12 GHz
- Vπ RF @50 kHz / Vπ RF @50 KHz : 5.5-6 V
- 插入损耗(不含连接器) / Insertion Loss (Without Connector) : 4-5 dB
- RF端口输入阻抗 / RF Port Input Impedance : 50 Ω
- 偏置电压 / Bias Voltage : -20-+20 V
- 光输入功率(CW模式) / Optical Input Power (CW Mode) : -+20 dBm
- 工作温度(无降额) / Operating Temperature (No Applied Derating) : 0-+70 °C
应用
1. 高脉冲对比度 2. 脉冲位置调制(PPM) 3. 量子密钥分配(QKD) 4. 雷达
特征
1. 光学功率高达20 dBm 2. 高消光比 3. 低插入损耗 4. 低Vπ
详述
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该产品已被3篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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[IEEE 2019年光子学与电磁学研究春季研讨会(PIERS-Spring) - 意大利罗马(2019.6.17-2019.6.20)] 2019年光子学与电磁学研究春季研讨会(PIERS-Spring) - 马赫-曾德尔调制器频率响应对PAM-4调制WDM-PON系统误码率性能影响评估
MZM频率响应 PAM-4调制WDM-PON 数值仿真 VPI光子设计套件 误码率性能
光接入网络中数据流量的持续增长正推动单波长使用的数据速率提升至25 Gbit/s。由于采用大电带宽信号,对电学和电光组件带宽的要求显著提高。针对这一情况,最小化收发器带宽应用的可行性受到了广泛关注。本研究通过VPI光子设计套件软件进行数值模拟,基于商用MZM规格书中的幅度频率响应(S21)评估马赫-曾德尔调制器(MZM)频率响应曲线形状的影响。此外,为确保数值模拟模型能预测系统整体性能所需的MZM频率响应曲线,我们还评估了多种具有不同3dB带宽值(对应1/4极点、贝塞尔和高斯滤波器响应)的解析频率响应。基于所得结果,我们提出了一种最适用于本研究中25 Gbit/s信道速率PAM-4调制WDM-PON系统的MZM频率响应模拟方法。
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弱耦合多芯光纤IM/DD系统中的载波拍频损伤
核间串扰 光载波 多芯光纤 电信
弱耦合多芯光纤(WC-MCF)有望在未来短期内应用于短距离光纤通信系统。由于芯间串扰(XT)会显著降低系统性能,它在基于WC-MCF的短距离(IM/DD)系统中起着重要作用。通过实验和数值模拟,首次测量并表征了芯间XT与光载波之间频率偏移的综合效应,该效应被定义为载波拍频损伤(CBI)。实验结果表明,在通??扇萑痰腦T水平下,CBI会导致信噪比(SNR)出现大幅波动。对于4级脉冲幅度调制(PAM-4)传输,这种SNR波动会额外将系统的XT容限降低多达20 dB(最坏情况下SNR下降1 dB)。模拟结果表明,CBI主要受激光源的特定特性和所传输信号的调制深度影响。这些结果表明,当存在CBI时,基于WC-MCF的短距离IM/DD系统应将XT设计得更小。
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[IEEE 2019年第18届国际光通信与网络会议(ICOCN) - 中国黄山(2019.8.5-2019.8.8)] 2019年第18届国际光通信与网络会议(ICOCN) - 基于光电振荡的超快超稳定位置探测强光纤布拉格光栅传感器
光纤布拉格光栅 光电振荡器 定位 准分布式传感器
本文提出了一种基于光电振荡器(OEO)并集成均匀强光纤布拉格光栅(FBG)的准分布式传感器。当FBG的反射谱因外部变化向长波长方向移动时,将产生振荡并将目标位置映射为振荡频率。其超高稳定性(<14kHz)和超短响应时间(1.5秒)优于多种现有方案。传感阈值能随激光工作波长线性调节,皮尔逊相关系数达0.9989。
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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:使用VPI光子学设计套件软件进行数值模拟,评估MZM频率响应形状对系统性能的影响。 2. 样本选择与数据来源:采用商用MZM规格中的幅度频率响应(S21)及若干解析频率响应。 3. 实验设备与材料清单:VPI光子学设计套件软件、用于AFR模型计算的Matlab软件。 4. 实验步骤与操作流程:模拟一个8通道PAM-4调制的WDM-PON传输系统,每波长比特率为25 Gbit/s。 5. 数据分析方法:比较不同AFR模型的BER性能。
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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:本研究采用实验与数值模拟相结合的方法,测量并表征基于WC-MCF的IM/DD系统中的载波间干扰(CBI)。 2. 样本选择与数据来源:针对短距离WC-MCF基IM/DD系统,提出了两种发射机方案,即激光共享方案与非激光共享方案。 3. 实验设备与材料清单:包括四通道热调谐外腔激光器(ECL)、可变光衰减器(VOA)、偏振控制器(PC)、光电二极管(PD)、数字存储示波器(DSO)、任意波形发生器(AWG)、马赫-曾德尔调制器(MZM)以及3.5公里七芯均匀阶跃折射率WC-MCF。 4. 实验步骤与操作流程:实验设置包括测量激光共享方案与非激光共享方案的载波拍频现象,并利用10 GBaud PAM-4信号在实际WC-MCF传输链路中测量CBI。 5. 数据分析方法:采用短时傅里叶变换(STFT)方法分析示波器(DSO)采集波形的瞬时频率(IF)谱。
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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:该方法采用包含均匀强光纤布拉格光栅(FBG)的光电振荡器(OEO)进行传感。由于外部变化影响FBG的反射光谱,振荡频率被映射到目标位置。 2. 样本选择与数据来源:使用均匀FBG作为传感介质,通过光环形器插入环路中。 3. 实验设备与材料清单:包括可调谐激光源(TLS,Agilent 81989A)、马赫-曾德尔调制器(MZM,iXblue MXER-LN-10)、偏振控制器(PC)、光谱分析仪(OSA,ANDO AQ6317)、光电探测器(PD)、电放大器(EA)和电带通滤波器(EBPF)。 4. 实验步骤与操作流程:设置包括产生光载波、对其进行调制、将FBG插入环路中,并将反射光转换为电信号以检测振荡。 5. 数据分析方法:通过分析振荡频率和幅度来确定目标位置以及应变和温度等环境影响。
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厂家介绍
IxBlue Photonics通过提供高性能、创新和可靠的光子解决方案,帮助世界各地的光子工程师充分利用光。我们提供基于公司集成调制器的特种光纤、布拉格光栅和光调制解决方案,用于各种应用,包括:光通信、光纤激光器和放大器、光纤传感器、空间和科学。IxBlue Photonics是收购和合并前两家公司IxFiber和Photline的产物。扩大后的团队专注于光子领域,掌握光纤预制棒加工、光纤拉制、波导晶圆加工、射频设计、元器件封装等关键技术。该团队聚集在一个组织中,在利用其协同效应并为客户提供新的和更完整的光纤解决方案方面处于有利地位。
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ELM302X和ELM305X系列是光隔离的双向晶闸管驱动器。这些器件包含一个GaAs红外发光二极管和一个光激活的硅双向开关,功能类似于双向晶闸管。它们设计用于电子控制和功率双向晶闸管之间的接口,以控制电阻性和感应负载,适用于115至240VAC操作。
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LiNbO?强度调制器
电光调制器(EOM)
iXblue Photonics
电光带宽: 100-400 工作波长范围: 1530-1580 插入损耗: 3.5-4.5
MX-LN系列是基于铌酸锂(LiNbO3)的强度调制器,专为数据速率高达56Gb/s的光通信设计。其马赫-曾德尔调制器的X切设计赋予了其在各种操作条件下的无与伦比的稳定性,以及零啁啾性能。Exail专有的波导设计提供了低插入损耗和高对比度。MX-LN系列非常适合使用NRZ、RZ、DPSK、Duo Binary调制格式进行少量kb/s到56Gb/s的光传输,并且是各种高带宽应用的关键设备。
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称呼
电话
单位名称
用途