什么是 MicroLight SLD 激光器?工作原理与全系产品关键应用
MicroLight 旗下 SLD 超辐射发光二极管是介于 LED 和半导体激光器之间的优质宽带光源,同时具备宽光谱带宽、可观输出光功率、低相干度三大核心特性。
高功率激光器 光纤通信 窄线宽激光器 光学测试 可调谐激光器
Keysight N7711A和N7714A是单端口和四端口可调谐激光器,支持C波段和L波段,具有高输出功率、窄线宽和无网格波长设置功能,适用于光纤通信和光学测试领域。
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参数
应用
1. 光纤通信系统测试 2. 光学器件性能评估 3. 光网络研发与验证
特征
1. 支持C波段和L波段 2. 高输出功率和窄线宽 3. 无网格波长设置和精细调谐功能 4. 兼容Keysight Lightwave Measurement System模块 5. 提供多种网格间隔选择
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在哺乳动物大脑等生物计算系统中,数据协同处理与存储是常规模式。随着硬件制造技术的进步,学界正探索超越冯·诺依曼架构的新型计算范式。集成光子电路作为芯片级计算的优选方案,既能发挥光域高速大带宽的潜力,更关键的是可消除光电转换需求。本研究证明:通过将集成光学与协同存储计算相结合,可实现全光子存内运算。采用基于相变材料Ge2Sb2Te5的非易失性光子元件,我们实现了直接标量与矩阵向量乘法运算,其创新的单次写入/擦除机制和零漂移特性尤为突出。承载光物质相互作用信息的输出脉冲即为运算结果。这种全光学方案具有制备操作简便的创新优势,为全光子计算机的研发奠定了基础。
查看全文 >本文提出了一种无色散功率衰减的线性化光纤链路。该方案基于双驱动双偏振调制器生成单边带射频调制光信号与正交线偏振未调制光信号的组合。通过设计连接调制器输出端的线偏振片角度来抑制三阶交调失真,从而实现链路线性化并显著提升三阶无杂散动态范围(SFDR3)。双偏振调制器内的两个马赫-曾德尔调制器均偏置于正交点,因此相比传统正交偏置马赫-曾德尔调制器链路,其二阶无杂散动态范围(SFDR2)性能未出现退化。实验结果表明该单边带调制链路消除了色散功率衰减现象,并测得创纪录的121.4 dB·Hz4/5三阶无杂散动态范围值。
查看全文 >本文详细研究了采用90°混合耦合器实现的微波光子移相器频率响应中产生纹波的原因。研究发现,由于90°混合耦合器的幅度和相位不平衡,在调制器输出端会产生不必要的射频(RF)调制边带,从而导致移相器输出射频信号的幅度变化和相位偏移。实验结果表明,在移相器结构中加入光学滤波器后,可在较宽频率范围内将幅度变化从4.2 dB降至2.2 dB,相位偏移从±12°降至±3.8°。同时,本文还将采用90°混合耦合器实现的微波光子移相器与传统光纤链路的损耗和动态范围进行了对比。
查看全文 >1. 实验设计与方法选择:该研究采用集成相变材料(Ge2Sb2Te5)的光子电路进行存内计算。通过泵浦-探测装置实现开关态与透射态的调控,利用光脉冲编程和读取器件透射率,从而直接完成乘法运算。 2. 样本选择与数据来源:在Si3N4/SiO2衬底上制备含GST功能区的纳米光子存储单元,通过多级条件调制和透射率测量进行器件表征。 3. 实验设备与材料清单:设备包含电子束光刻系统、反应离子刻蚀机、溅射沉积系统、可调谐激光器、电光调制器、脉冲发生器、放大器、光电探测器及光学滤波器;材料包括Si3N4、SiO2、GST、氧化铟锡和光刻胶。 4. 实验流程与操作规范:器件经制备退火后,通过写入/擦除脉冲编程透射能级,采用读取脉冲执行乘法运算并由光电探测器测量输出。通过多单元协同与分束器实现矩阵-向量乘法演示。 5. 数据分析方法:基于透射响应的线性拟合、实测值与理论值误差计算,以及统计方法评估多级态稳定性和计算精度。
获取完整方案1. 实验设计与方法选择:实验采用双驱动双偏振调制器生成单边带射频调制光信号与未调制光信号,通过线偏振器抑制三阶交调失真。调制器偏置于正交点以避免二阶失真。 2. 样本选择与数据来源:使用频率分别为5 GHz和15.848 GHz的双音射频输入信号,频率间隔0.5 MHz以最小化色散效应。 3. 实验设备与材料清单:包括可调谐波长激光器(Keysight N7711A)、双偏振调制器(Fujitsu FTM7980EDA)、偏振控制器、在线偏振器、掺铒光纤放大器(Amonics AEDFA-PA-35)、光学滤波器、标准单模光纤(长度15.8公里和23公里)、光电探测器(Discovery Semiconductors DSC30S)、矢量网络分析仪及电信号分析仪。 4. 实验流程与操作步骤:激光器光源注入调制器;MZM1由相移射频信号驱动产生单边带调制,MZM2保持未调制状态;输出信号合并后经优化角度偏振器处理;放大滤波后的光信号通过光纤传输并由光电探测器检测;测量传输响应、光谱及电谱数据。 5. 数据分析方法:通过测量射频信号与交调失真频率的输出功率计算无杂散动态范围(SFDR),并将VPItransmissionMaker仿真结果与实验数据对比。
获取完整方案1. 实验设计与方法选择:本研究包括移相器系统的理论建模、使用VPITransmissionMaker光子仿真软件进行模拟以及实验验证。该方法重点分析了90°混合耦合器不平衡的影响,并采用光学滤波器抑制不需要的边带。 2. 样本选择与数据来源:使用了三只商用90°混合耦合器(Marki Microwave QH-0440),并测量了它们的频率响应。实验数据通过矢量网络分析仪和光谱分析仪采集。 3. 实验设备与材料清单:设备包括波长可调谐激光器(Keysight N7714A)、双偏振双平行马赫-曾德尔调制器(DPMZM)、90°混合耦合器(Marki Microwave QH-0440)、调制器偏置控制器(PlugTech MBC-DPIQ-01)、偏振控制器、偏振器、光学滤波器、光电探测器(U2t XPDV2120R)、矢量网络分析仪(Agilent N5224A)和光谱分析仪。 4. 实验步骤与操作流程:实验设置包括生成射频信号、进行光调制、滤除不需要的边带以及测量幅度和相位响应。具体步骤包括调制器偏置、施加射频信号,并使用光学滤波器在检测前抑制不需要的边带。 5. 数据分析方法:使用仿真软件分析损耗和动态范围并进行比较,将实验结果与仿真结果对比以验证性能提升。
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The SLS-1XX series of fixed light sources is a highly configurable benchtop system offering many different options for light sources. Three versions are available: the SLS-100, a fixed bank of up to 24 discrete LED or laser sources that can be mixed and matched with different source types, wavelengths, or fiber types in one box; the SLS-110, a switched optical source with internal sources that can be combined and switched at the output, enabling combined wavelengths (e.g., 24 channels with 1310/1490/1550/1625 nm) out of many ports; and the SLS-120, a fixed bank of light sources dedicated to CWDM DFB laser sources covering all ITU-T G.694.2 channels from 1270 to 1610 nm (20 nm spacing) with standard 1 mW DFB sources, or optional 10 mW/20 mW DFB lasers with at least 30 dB side mode suppression ratio. Each system comes in either a half-rack or full-rack 2U enclosure, supports common connector types (SC, LC, FC, ST, etc.), and offers USB and Ethernet communication interfaces for automation integration. Thanks to excellent power and wavelength stability, no calibration is required unless specified by quality processes.
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