用于為光束引入時間延遲的光學(xué)裝置。
在許多光學(xué)設(shè)備和應(yīng)用中,需要為光束(通常是激光束)引入一定的時間延遲:
各種類型的干涉儀都需要可變(可調(diào)諧)延遲塊。 在某些情況下,只需要調(diào)整光學(xué)相位;這可以通過一個光學(xué)波長量級的傳播距離的非常小的變化來實現(xiàn)。 然而,其他干涉儀需要更大的可變時間延遲,例如波長計、光學(xué)相干斷層掃描(OCT)和其他涉及白光干涉測量的設(shè)備。
在光纖通信中,相干接收器和時分復(fù)用需要可變延遲。
在光學(xué)自相關(guān)器中,需要可變的時間延遲來控制兩個超短脈沖之間的相對時序。 然后測量檢測器信號作為該相對時序的函數(shù)。頻率分辨光學(xué)門控的工作原理類似,只是使用光譜儀進(jìn)行檢測。 光學(xué)交叉相關(guān)器需要相同類型的可變時間延遲。
同樣,用于電光采樣的設(shè)備需要可變的時間延遲。
在微波光子學(xué)中,通常需要微波振蕩周期量級的時間延遲。
在泵浦探頭測量中,還需要可變的時間延遲來測量可變時間后對脈沖的某種響應(yīng)。
當(dāng)使用超短脈沖生成和頻或差頻時,有效轉(zhuǎn)換還要求脈沖在非線性晶體中在空間和時間上很好地重疊。 然而,在這里,時間延遲不必在操作期間修改,只需在次對準(zhǔn)期間或在維護(hù)環(huán)境中修改。
光學(xué)計算需要數(shù)據(jù)緩沖區(qū),這基本上是通過時間延遲實現(xiàn)的。
在大多數(shù)情況下,需要某種可變的光學(xué)延遲線,而在少數(shù)情況下,固定延遲就足夠了。 可變延遲通常作為快速掃描延遲塊,定期掃描一定范圍的延遲。 延遲范圍、精度、速度等方面的要求在很大程度上取決于應(yīng)用。 下面將討論不同類型的延遲線。
光擴(kuò)大器是指—種不需要經(jīng)過光/電/光的變換而直接對光信號進(jìn)行放大的有源器件。能補償光功率在光纖傳輸中的損耗,延長通信系統(tǒng)無中繼的傳輸距離。有兩類:半導(dǎo)體光放大器和光纖放大器。每類中又有不同的應(yīng)用結(jié)構(gòu)和形式,其中摻餌光纖放大器(EDFA)應(yīng)用為廣泛。在WDM系統(tǒng)中,使用多的也是摻餌光纖放大器,它也是密集波分復(fù)用(DWDM)系統(tǒng)的關(guān)鍵。EDFA主要由摻鉺光纖、泵浦光源、耦合器、隔離器等組成。EDFA的特性包括增益特性、輸出功率特性和噪聲特性,其特點是高增益,低噪聲,能放大不同速率和調(diào)制方式的信號,對偏振不敏感等。EDFA在延長光纖通信中繼距離,與WDM結(jié)合并方便地實現(xiàn)擴(kuò)容,與CATV、光孤子技術(shù)相結(jié)合等方面,發(fā)揮重要作用。但是,隨著系統(tǒng)帶寬需求的不斷上升,EDFA也開始顯示出其局限性。 [1]
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