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APPLICATION
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半导体激光器
半导体激光器是一种把电能转换为光能的新型器件。1962年有人研究成功在液氮温度下,正向偏置的砷化镓PN结激光器。以后又研究成功了双异质结的半导体激光器,使半导体激光器的性能有了进一步的提高。半导体激光器具有体积小、牢固可靠、效率高可以直接由注入电流激励或调制等优点。它在光纤通讯、工业、医学等许多领域有着重要的应用。
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可调谐激光器
比较常见的可调谐半导体激光器从实现技术上有:电流控制技术、温度控制技术和机械控制技术等类型。其中电控技术是通过改变注入电流实现波长的调谐,具有ns级调谐速度,较宽的调谐带宽,但输出功率较小,基于电控技术的主要有SG-DBR(采样光栅DBR)和GCSR(辅助光栅定向耦合背向取样反射)激光器。温控技术是通过改变激光器有源区折射率,从而改变激光器输出波长的。该技术简单,但速度慢,可调带宽窄,只有几个nm。基于温控技术的主要有DFB(分布反馈)和DBR(分布布喇格反射)激光器。机械控制主要是基于MEMS(微机电系统)技术完成波长的选择,具有较大的可调带宽、较高的输出功率。基于机械控制技术的主要有DFB(分布反馈)、ECL(外腔激光器)和VCSEL(垂直腔表面发射激光器)等结构。下面从这几个方面可调谐激光器的原理进行说明。
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主流的光调制技术及其比较
本文不仅讲述主流光调制器技术如QPSK, DQPSK, DPSK, OOK的概念和差异, 也清晰的比较了不同调制技术的优劣利弊。
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光传输系统关键技术
光传输系统的实现需要解决许多关键技术问题,主要包括:IC材料技术、调制技术、提高光信噪比(OSNR)技术、色散补偿技术、超级FEC等
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相干光通信
在相干光通信中主要利用了相干调制和外差检测技术。所谓相干调制,就是利用要传输的信号来改变光载波的频率、相位和振幅(而不象强度检测那样只是改变光的强度),这就需要光信号有确定的频率和相位(而不象自然光那样没有确定的频率和相位),即应是相干光。激光就是一种相干光。所谓外差检测,就是利用一束本机振荡产生的激光与输入的信号光在光混频器中进行混频,得到与信号光的频率、位相和振幅按相同规律变化的中频信号。
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单边带调制技术
单边带调制(英文是Single-sideband modulation,缩写为SSB),是一种可以更加有效的利用电能和带宽的调幅技术。单边带调制与残留边带调制(VSB)有密切的关系。 调幅技术输出的调制信号带宽为源信号的两倍。单边带调制技术可以避免带宽翻倍,同时避免将能量浪费在载波上,不过因为设备变得复杂,成本也会增加。