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差計量、自由空間光通信和光譜應用。 在這篇技術文章中,我們討論了使用數字相位表實現偏移相位鎖定,并描述了鎖相后雙激光器的穩定性。光學偏移鎖相(簡而言之)簡單地說,偏移鎖相穩定了兩個激光器之間的相位差,實現過程如下:首先測量兩臺激光器的相位差;第二,通過反饋并調節其中一臺激光器的頻率來穩定相位差。測量兩個激光器之間的相位差是一個相對簡單的過程,結合兩個激光器的輸出(通過一個分束器或類似的裝置),并將組合的光束照射到一個光電探測器上。其結果類似于混頻過程,并在兩個激光器的差頻處產生一個振蕩信號。我們可以把這個稱為混頻后的信號。光電二極管的功率用下面公式描述:PPD和EPD分別表示探測器上的能量和電 ...
重制約了自由空間光通信的發展。大氣湍流是一種雜亂無章的運動,具有以下特性(1)湍流運動具有不規則的隨機特性。大氣湍流是在外力作用下產生的一種運動方式,隨外力增加,流體運動狀態由層流變為湍流,運動逐漸失去穩定性,變成不規則、雜亂無章的非線性運動。(2)湍流參數具有統計規律特性。雖然湍流運動是一種不規則運動,但其相鄰空間點上的運動參數具有一定的相關特性。因此,可以采用統計平均法等統計規律對湍流進行估算和預測。(3)湍流對初始條件敏感依賴性。洛倫茨較早推斷出大氣對初始條件敏感這一特性,隨后貝里以精確的數值計算結果作為對洛倫茨推斷的證明,發現大氣湍流對其初始條件同樣具有敏感依賴性。圖2.渦旋光束及空間 ...
單元。在自由空間光通信系統中,為了解決大氣湍流引起的波前畸變,人們提出使用自適應光學系統實現畸變波前的波長。渦旋光和球面電磁波示意圖對于渦旋光束在大氣湍流中傳輸產生的波前畸變,可通過自適應廣西系統進行校正和補償。傳統自適應光學技術是一種電子學和光學相結合的技術,能夠實時探測畸變波前并予以實時校正,使光學系統具有適應自身和外界條件變化的能量,從而保持較佳工作狀態,提高光束的質量和改善通信系統的性能。無波前傳感器的自適應光學校正大多數自適應光學系統都是用波前傳感器根據探測到的畸變量產生的相應的控制信號驅動波前校正器對畸變相應進行校正。2010年,夏立軍等開展大氣光通信畸變波前校正實現,實驗結果表明 ...
來高速度自由空間光通信的等離子調制器(Plasmonic Modulators for Future Highest-Speed Free Space Optical Communications),L. Kulmer, et al.(OFC, 2023)摘要:等離子體調制器已被評估為在53公里踹流的自由空間光鏈路中高達200Gbaud的運行。它們被證明能夠承受空間輻射和大溫度范圍,使其成為空間應用的理想選擇。7.片上系統光子集成電路在硅光子學和等離子體的作用(System-on-Chip Photonic Integrated Circuits in Silicon Photonics an ...
近紅外脈沖誘導量子級聯激光器中紅外傳輸調制的飛秒測量zui近的研究證明了在低溫下使用 800 nm飛秒脈沖對qcl進行全光調制,通過帶間躍遷改變電子居群。研究人員還通過在注入電流中加入射頻信號實現了qcl的直接調制。雖然文獻估計了QCL的超快增益調制,無弛豫振蕩,高達>100 GHz,但以前的工作直接測量的QCL輸出使用中紅外探測器,限制在10 GHz帶寬。因此,仍有必要充分探索量子發光二極管對調制的時間光學響應。從這個意義上說,光泵浦探測技術是提供高時間分辨率的完美工具,僅受光脈沖寬度和延遲級分辨率的限制。光泵浦探測技術已被廣泛應用于qcl中快速載流子動力學的研究。我們研究了中紅外探測 ...
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