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深圳相干接收機(jī)光電探測器訂制價(jià)格

來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-06-30

偏振復(fù)用就是將激光器發(fā)出的光通過偏振分束器分裂成兩束,這兩束光可以分別進(jìn)行調(diào)制,,由于偏振方向垂直,,不會發(fā)生干涉。由于光在光纖中傳輸時(shí),,偏振方向可能發(fā)生改變,導(dǎo)致偏振方向不再嚴(yán)格垂直,,產(chǎn)生偏振損耗,。在激光器到光調(diào)制器之間的光路上,必須使用保偏光纖,,保證光的偏振度,,避免對非偏振的部分進(jìn)行調(diào)制。在光纖中遠(yuǎn)距離傳輸時(shí),,必然會產(chǎn)生一定的偏振損耗,。相干光通信的技術(shù)難點(diǎn)與傳統(tǒng)光通信中,,通信質(zhì)量主要只與信號質(zhì)量相關(guān)不同,在相干光通信中,,算法占據(jù)了舉足輕重的地位,。由于接收機(jī)接受到的信號是在光纖中反復(fù)旋轉(zhuǎn)、劣化的信號,,相干探測取得的數(shù)據(jù)只是原始數(shù)據(jù),,需要進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)處理、判定和優(yōu)化,,這就對算法提出了很高的要求,。在高速信號的背景下,這在過去一直是一個(gè)瓶頸,。隨著芯片技術(shù)的發(fā)展和DSP廠商在算法上所做出的努力,,這個(gè)難點(diǎn)如今得到了很好的解決。光電探測器可分為兩大類:一類是光子探測器,;另一類是熱探測器,。深圳相干接收機(jī)光電探測器訂制價(jià)格

在光通信領(lǐng)域,更大的帶寬,、更長的傳輸距離,、更高的接收靈敏度,永遠(yuǎn)都是科研者的追求目標(biāo),。盡管波分復(fù)用(WDM)技術(shù)和摻鉺光纖放大器(EDFA)的應(yīng)用已經(jīng)極大的提高了光通信系統(tǒng)的帶寬和傳輸距離,,但是近十年來伴隨著視頻會議等通信技術(shù)的應(yīng)用和互聯(lián)網(wǎng)的普及產(chǎn)生的信息快速式增長,對作為整個(gè)通信系統(tǒng)基礎(chǔ)的物理層提出了更高的傳輸性能要求,。目前光通信系統(tǒng)采用強(qiáng)度調(diào)制/直接檢測(IM/DD)即發(fā)送端調(diào)制光載波強(qiáng)度,,接收機(jī)對光載波進(jìn)行包絡(luò)檢測。盡管這種結(jié)構(gòu)具有簡單,、容易集成等優(yōu)點(diǎn),,但是由于只能采用ASK調(diào)制格式,其單路信道帶寬很有限,。因此這種傳統(tǒng)光通信技術(shù)勢必會被更先進(jìn)的技術(shù)所代替,。然而在通信泡沫破滅的現(xiàn)在,新的光通信技術(shù)的應(yīng)用不可避免的會帶來對新型通信設(shè)備的需求,,面對居高不下的光器件價(jià)格,,大規(guī)模通信設(shè)備更換所需要的高額成本,是運(yùn)營商所不能接受的,,因此對設(shè)備制造商而言,,光纖通信新技術(shù)的研發(fā)也面臨著很大的風(fēng)險(xiǎn)。如何在現(xiàn)有的設(shè)備基礎(chǔ)上提高光通信系統(tǒng)的性能成為了切實(shí)的問題。深圳相干接收機(jī)光電探測器訂制價(jià)格減小探測器的暗電流能提高光接收機(jī)的靈敏度,。

當(dāng)金屬表面在特定的光輻照作用下,,金屬會吸收光子并發(fā)射電子,發(fā)射出來的電子叫做光電子,。光的波長需小于某一臨界值時(shí)方能發(fā)射電子,,其臨界值即極限頻率和極限波長。臨界值取決于金屬材料,,而發(fā)射電子的能量取決于光的波長而非光的強(qiáng)度,,這一點(diǎn)無法用光的波動性解釋。還有一點(diǎn)與光的波動性相矛盾,,即光電效應(yīng)的瞬時(shí)性,,按波動性理論,如果入射光較弱,,照射的時(shí)間要長一些,,金屬中的電子才能積累住足夠的能量,飛出金屬表面,??墒聦?shí)是,只要光的頻率高于金屬的極限頻率,,光的亮度無論強(qiáng)弱,,電子的產(chǎn)生都幾乎是瞬時(shí)的,不超過十的負(fù)九次方秒,。正確的解釋是光必定是由與波長有關(guān)的嚴(yán)格規(guī)定的能量單位(即光子或光量子)所組成,。這種解釋為愛因斯坦所提出。光電效應(yīng)由德國物理學(xué)家赫茲于1887年發(fā)現(xiàn),,對發(fā)展量子理論及波粒二象性起了根本性的作用,。根據(jù)愛因斯坦的光電子效應(yīng),光子是運(yùn)動著的粒子流,,每種光子的能量為hv(v為光波頻率,,h為普朗克常數(shù)),由此可見不同頻率的光子具有不同的能量,,光波頻率越高,,光子能量越大。假設(shè)光子的全部能量交給光子,,電子能量將會增加,,增加的能量一部分用于克服正離子的束縛,另一部分轉(zhuǎn)換成電子能量,。

在光照射下,,半導(dǎo)體PN結(jié)中的原子因吸收光子而受到激發(fā)。光子能量大于禁帶時(shí)會產(chǎn)生電子-空穴對的非平衡載流子,,在內(nèi)建電場的作用下空穴移向P區(qū),,電子移向N區(qū),形成與內(nèi)建電場方向相反的光生電場,,于是在P區(qū)和N區(qū)間建立了光生電動勢,。這種光照無偏置的PN結(jié)所產(chǎn)生的光生電動勢的現(xiàn)象稱為光生伏特的效應(yīng),相當(dāng)于在PN結(jié)兩端施加正向電壓,。與光電導(dǎo)效應(yīng)相反,,光伏效應(yīng)是一種少數(shù)載流子過程,少數(shù)載流子壽命通常短于多數(shù)載流子,,也因此光伏效應(yīng)的光電探測器通常比用相同材料制成的光電導(dǎo)探測器響應(yīng)更快,。熱探測器基于材料吸收了光輻射能量后溫度升高,從而改變了它的電學(xué)性能,。

數(shù)字相干接收技術(shù)使得光傳輸系統(tǒng)具有足夠的色散容限和偏振模容限,,無需考慮線路傳輸上的色度色散和偏振模色散的影響,這給網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)維帶來一系列好處,。工作原理在發(fā)送端,,采用外調(diào)制方式將信號調(diào)制到光載波上進(jìn)行傳輸。當(dāng)信號光傳輸?shù)竭_(dá)接收端時(shí),,首先與─本振光信號進(jìn)行相干耦合,,然后由平衡接收機(jī)進(jìn)行探測。相干光通信根據(jù)本振光頻率與信號光頻率不等或相等,,可分為外差檢測和零差檢測,。前者光信號經(jīng)光電轉(zhuǎn)換后獲得旳是中頻信號,還需二次解調(diào)才能被轉(zhuǎn)換成基帶信號,。后者光信號經(jīng)光電轉(zhuǎn)換后被直接轉(zhuǎn)換成基帶信號,,不用二次解調(diào),但它要求本振光頻率與信號光頻率嚴(yán)格匹配,,并且要求本振光與信號光旳相位鎖定,。光電探測器區(qū)別于光子探測器的比較大特點(diǎn)是對光輻射的波長無選擇性。深圳相干接收機(jī)光電探測器訂制價(jià)格

光電探測器必須和輸入電路在電特性上良好地匹配,。深圳相干接收機(jī)光電探測器訂制價(jià)格

光電導(dǎo)器件:利用具有光電導(dǎo)效應(yīng)的半導(dǎo)體材料做成的光電探測器稱為光電導(dǎo)器件,,通常叫做光敏電阻。在可見光波段和大氣透過的幾個(gè)窗口,,即近紅外,、中紅外和遠(yuǎn)紅外波段,都有適用的光敏電阻,。光敏電阻被較多地用于光電自動探測系統(tǒng),、光電跟蹤系統(tǒng)、導(dǎo)彈制導(dǎo)、紅外光譜系統(tǒng)等,。硫化鎘CdS和硒化鎘CdSe光敏電阻是可見光波段用得較多的兩種光敏電阻,;硫化鉛PbS光敏電阻是工作于大氣紅外透過窗口的主要光敏電阻,室溫工作的PbS光敏電阻響應(yīng)波長范圍1.0~3.5微米,,峰值響應(yīng)波長2.4微米左右,;銻化銦InSb光敏電阻主要用于探測大氣第二個(gè)紅外透過窗口,其響應(yīng)波長3~5μm,;碲鎘汞器件的光譜響應(yīng)在8~14微米,,其峰值波長為10.6微米,與CO2激光器的激光波長相匹配,,用于探測大氣第三個(gè)窗口(8~14微米),。深圳相干接收機(jī)光電探測器訂制價(jià)格

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