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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
对1.3μm和1.55μm波长的Si1-xGex波长信号分离器(WSD)和Si1-xGex/Si应变超晶格(SLS)红外探测器的集成结构进行了系统的分析和优化设计.优化结果为:(1)对Si1-xGexWSD,Ge含量x=0.05.波导的脊高和腐蚀深度分别为3μm和2.6μm.对应于λ1=1.3μm和λ2=1.55μm波长的波导脊宽分别为11μm和8.5μm.(2)对Si1-xGex/SiSLS探测器,Ge含量x=0.5.探测器的厚度为550nm,由23个周期的6nmSi0.5Ge0.5+17nmSi组成.  相似文献   

2.
1.3μm量子阱LD的工艺研究和特性分析金锦炎,李同宁,刘涛,李云樵,王任凡,刘自力(武汉电信器件公司)1引言1.3μm波长激光器作为光通信光源,正由有致冷向无致冷转化。量子阱激光器阈值电流低、温度特性好,因此是无致冷激光器的最佳选择[1~2]。我们...  相似文献   

3.
王恭明  文军 《中国激光》1999,26(8):717-720
用电光调制衰减全反射光谱技术研究了C60与花生酸混合的LB单分子膜的Pockels(普克尔)效应。测量得到C60LB膜的二阶非线性光学系数χ(2)(-ω;ω,0)=0.5×10-12m/V(1.3×10-9esu)。这一结果与用光学二次产生测量C60热蒸发膜的χ(2)(-2ω;ω,ω)同一数量级。并利用单分子层模型计算了C60分子的超极化率为β=1.1×10-30esu。  相似文献   

4.
介绍了一种新的可用于绝对距离测量的波长扫描光纤干涉仪,建立了测量系统及波长扫描的模型,分析了波长扫描的随机漂移对测量的影响,提出了对光源扫描性能的要求.实验结果表明,测量系统的精度可达到0.05μm.  相似文献   

5.
本文完成了我国第一个4×622Mb/s波分复用(WDM)光通信系统实验,使单根光纤线路通信容量达2.4Gb/s。该系统以DFB-LD为光源,工作波长在1.55μm附近,LD的工作频率稳定度优于±150MHz,信道间隔2nm左右,无中继传输距离为43.6km,采用F-P调谐光滤波器作为解复用器,接收机灵敏度达-30dBm。  相似文献   

6.
在3.39μm波段甲烷吸收特性的测量与应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
报道了甲烷气体在3.39μm波段吸收特性的研究结果,及其在3.39μm波段多波长干涉测量中的应用。通过改变甲烷吸收室的充气参数,使激光器工作在双等光强工作点,并完成了绝对距离的干涉测量。  相似文献   

7.
关于未来高速光通信传输线的设想   总被引:1,自引:0,他引:1  
王伟  郭尚平 《通信学报》1996,17(4):87-92
我们建议一种新的色散补偿方法,由连接两种在1.55μm工作窗口具有相反非零平坦色散值的色散互补光纤(LD-DSF)作为高速、长距离光纤通信系统的传输媒介,这样的传输线能够有效地抵消传输线的色散和抑制非线性效应。我们设计并用MCVD工艺制备了在1.55μm波长处分别具有±2ps/(nm·km)色散的这些光纤LD-DSF,连接后其总色散在1.55μm波长处表现出0.0185ps/(nm2·km)低的色散坡度。本文还对不同芯子结构的光纤所具有影响非线性的有效芯子面积(Aeff)进行了研究。  相似文献   

8.
为了实现高精度绝对距离测量,提出了双腔双频Nd∶YAG激光器(TCDFL)合成波绝对距离干涉测量方案。以正交解调Pound-Drever-Hall稳频的大频差TCDFL作光源,采用马赫-曾德尔干涉仪结构,设计了双频激光合成波绝对距离外差干涉测量系统,获得了两路同频外差干涉信号,对其进行比相测量,得到合成波干涉条纹的小数级次;对被测距离进行粗测,可唯一确定合成波干涉条纹的整数级次,从而实现绝对距离测量。建立了频差为24 GHz的二极管泵浦1064 nm正交线偏振TCDFL合成波长标定与绝对距离干涉测量实验系统,实验结果表明:空气中的合成波长标定值为12.4614 mm,其标准差为0.13μm;当被测绝对距离为900 mm时,其重复测量平均值为899.3851 mm,标准差和测量不确定度分别为1.36μm和4.08μm。该实验研究为今后研究开发超精密绝对距离干涉测量仪奠定了坚实基础。  相似文献   

9.
一类可控序列的构造和分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文通过利用GF(2^m)(m≥2)上L级m序列来控制其上的L级m序列的方法,构造出了一类具有较高线性复杂度的周期序列,这类序列的线性复杂度的下界为L(L+1)^m-L^m)。  相似文献   

10.
频率调制连续波半导体激光雷达绝对距离的遥感测量吴义芳(北京大学无线电电子学系区域光纤网及新型光通信系统国家重点实验室北京100871)用光来测量距离有许多方法,不同方法测量的范围和分辨率差别很大。测量距离大于km时使用脉冲激光;测量距离小于半波长时用...  相似文献   

11.
周炜  肖国镇 《通信学报》1997,18(2):20-28
本文运用指数集的概念,得到了任意有限域GF(q)(q=pm)上L级m-序列的多项式序列的线性复杂度,并导出了一类可控序列线性复杂度的上界,这个上界很可能是紧上界。当域特征p=2时,这类序列线性复杂度的上界为L+12[(L+1)m-1],下界为[(L+1)m-1]。  相似文献   

12.
我们已研制出了用应变量子阱InGaAs-LD泵浦的掺镤(Pr)-氟化物光纤放大器模块(PDFA)。该放大器模块由4个泵浦LD和大NA低散射损耗的掺镤氟化物光纤组成。在1.30μm信号波长下,该模块最大信号增益为28.3dB,饱和输出功率为的6dBm。这是用于1.3μm波段光纤放大器最有希望的模块。  相似文献   

13.
发展了一种使用可调谐LD激光为探针直接测量HF激光器小信号增益的方法。以计算机程控步进电机驱动LD激光器波长扫描,测量进入HF激光反应室和从反应室出射的探针光功率,并依此计算HF激光器小信号增益系数。实测HF激光器小信号增益系数最大值约5×10- 3cm -1 ,增益- 波长半宽度约1-5nm ,增益时间半宽度0-5s。对测量方法结果进行了讨论。  相似文献   

14.
100BASE─SX即针对工作于多模 光纤上的短波长(850nm)激光收发器而制定的 IEEE802.3z标准。当使用62.5μm的多模光纤时,连接 距离可达260m;当使用50μm的多模光纤时,连接距 离可达550m。 1000BASE─LX 1000BASE─LX即针对工作于多 模或单模光纤上的长波长(1 300nm)激光收发器而制 定的IEEE802.3z标准。在使用 62.5μm的多模光纤时, 连接距离可达40m;在使用50μm的多模光纤时,连接 距离可达550m;在使用单模光纤时,连接距离可达…  相似文献   

15.
用LPE研制的室温连续工作的1.48μm单量子阱激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用液相外延(LPE)技术研制出室温连续工作的InGaAsP/InP分别限制单量子阶(SCH-SQW)双沟平面掩埋(DC-PBH)激光器。室温下,腔面未镀膜的激光器最低阈值电流为23mA(激光器腔长为200μm,CW,13℃)。激射波长为1.48μm,最高输出功率达18.8mW(L=200μm.CW,18℃)。脉冲输出峰值功率大于50mW(脉冲宽度1μs、频率1kHz),未见功率饱和。量子阱的阱宽为20nm[1].  相似文献   

16.
多波长激光绝对距离干涉计量术的原理与发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
邓罗根 《激光技术》1997,21(2):71-74
绝对距离干涉计量术是60年代后期兴起的一种以多波长激光为基础的无导轨大长度测量技术.本文在详细介绍该技术原理的基础上,回顾了该技术的历史,分析了该技术的发展现状,展望了该技术今后的发展趋势和可能的发展方向.  相似文献   

17.
锁模铒光纤激光器在1996年6月加州阿纳海姆举行的激光电光学会议上(CLEO’96),Clack-MXR公司的工程师展示了一种波长为1.55μm的二极管京浦的商品化锁模饵光纤激光振荡器,输出脉宽短于100fs。1.55μm波长是高数据率通讯的重要波长...  相似文献   

18.
本文报道一台适用于连续可调谐激光器自动扫描控制的激光波长计.它由两组游标标准具VET(VernierEtalon)和一旋光单色仪OAM(OpticalActivityMonochromator)组成,波长测量重复精度优于±50MHz,测量波段为0.4~1.2μm。文中给出了在0.93μm附近实验结果。  相似文献   

19.
端镜面镀膜对具有DC—PBH结构的MQW—LD光电性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
报告了具有DC-PBH(双沟平面掩埋异质结构)的MQW-LD(多量子阱激光器)端镜面镀膜对阈值电流Ith和激射波长γp的影响。指出:端镜面镀高反射膜HR(反射率R2=75% ̄90%),Ith可降低3.8 ̄5.1mA,γp加长4nm左右;端镜面镀增透膜AR(反射率R1=10% ̄15%),Ith将增加3mA,波长变化趋势不明显。分析和讨论了导致这些变化的物理机理。实验结果和理论计算基本一致。  相似文献   

20.
挂壁式液晶电视研制成功今年11月日本夏普公司公布研制成功了40″TFT—LCD电视。将2块29″TFT—LCD拼接成40-″屏幕,象元数800×600,全色(1670万种颜色),亮度200cd/m2,对比度150:1以上,外形尺寸1040×820×5...  相似文献   

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