量子級(jí)聯(lián)激光器-長(zhǎng)波紅外(λ>6 μm)的材料與制造封裝MOCVD特別適合生長(zhǎng)非常厚的層,通常包括在QCL結(jié)構(gòu)中,需要很長(zhǎng)的生長(zhǎng)時(shí)間。為了得到非常尖銳的多量子阱界面,對(duì)襯底溫度、界面切換機(jī)制、生長(zhǎng)速率、V/III比等生長(zhǎng)參數(shù)進(jìn)行了迭代生長(zhǎng)條件優(yōu)化。雖然還沒(méi)有完全解釋,界面粗糙度肯定在QCL性能的定義中起作用。模擬和實(shí)測(cè)x射線衍射曲線對(duì)比如圖1所示。測(cè)量是在用于MWIR QCL設(shè)計(jì)的InGaAs/InAlAs多層材料上進(jìn)行的,生長(zhǎng)應(yīng)變分別為~ 1%的拉伸/壓縮應(yīng)變平衡。總的來(lái)說(shuō),需要在完整的結(jié)構(gòu)中實(shí)現(xiàn)少量的殘余應(yīng)變,并且x射線圖中的衛(wèi)星峰需要窄才能認(rèn)為材料質(zhì)量好。仿真曲線與實(shí)驗(yàn)曲線吻合較好 ...
固態(tài)光引擎的空間光輸出特性1.固態(tài)光源:激光器和LED光引擎是一個(gè)緊湊的固態(tài)光源陣列,在統(tǒng)一的控制基礎(chǔ)設(shè)施下運(yùn)行,并饋入統(tǒng)一的光輸出路徑(圖1)。陣列的元件可以是LED或激光器或兩者的混合,具體取決于預(yù)期應(yīng)用的要求。在本文中,我們將把激光器的考慮限制在半導(dǎo)體激光器上,半導(dǎo)體激光器的總體尺寸與LED相似,允許它們被納入陣列中,而無(wú)需從根本上重新設(shè)計(jì)支持基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。實(shí)際上,LED和激光器在三個(gè)重要方面有所不同:(1)光譜分布(圖1)(2)光輸出生成效率(圖2)(3)輸出空間分布(圖3)。激光的光譜帶寬較窄(圖1),這在熒光顯微鏡中并不特別重要,因?yàn)闊晒馊玖虾蜔晒獾鞍椎墓庾V帶寬通常大于LED或激光。相 ...
保偏光纖偏振特性簡(jiǎn)介及其應(yīng)用摘要:光是一種電磁波,描述電磁振蕩傳輸?shù)闹饕獏⒘砍l率、振幅、相位外,還有一個(gè)重要特性,即偏振態(tài)。偏振態(tài)即電場(chǎng)矢量取向,在電磁學(xué)中成為極化態(tài),在光學(xué)中多稱偏振態(tài)。信號(hào)光在光纖中傳輸?shù)倪^(guò)程中,由于受到外界條件變化的影響,其偏振態(tài)可能沿光纖軸向發(fā)生變化,這對(duì)某些應(yīng)用場(chǎng)合可能影響嚴(yán)重。例如,在相干光纖通信中,要求本振光與信號(hào)光的偏振態(tài)保持一致,否則接收靈敏度將大為下降;另一方面,偏振態(tài)因受到外界條件變化的調(diào)制而發(fā)生改變的這一特性,也可以被利用來(lái)構(gòu)成光纖傳感器,從而發(fā)揮獨(dú)到的作用。一、光纖內(nèi)部光的偏振態(tài)對(duì)多模光纖無(wú)須考慮偏振問(wèn)題;但對(duì)單模光纖,偏振態(tài)在傳輸過(guò)程中發(fā)生改變則是 ...
函數(shù)擬合單個(gè)輸入變量的情況下的函數(shù)圖形如下,這篇文章用于證明該函數(shù)可以擬合任何函數(shù)。給函數(shù)添加一個(gè)權(quán)重和偏置后得到。如果修改偏置,圖形整體發(fā)生偏移如果增加權(quán)重,圖形的梯度變得越來(lái)越陡峭,并且接近于Step函數(shù)。當(dāng)權(quán)重增加到無(wú)線大,梯度變化的位置位于因此,如果要產(chǎn)生如下的形狀,可以合理通過(guò)兩個(gè)函數(shù),并且修改權(quán)重和偏置得到使用樹(shù)狀結(jié)構(gòu)表示為如果在任意一段區(qū)間內(nèi)生成一個(gè)隆起函數(shù),只要設(shè)置好起點(diǎn)和終點(diǎn)后,將兩個(gè)函數(shù)的高度設(shè)置為相反的兩個(gè)數(shù)便可以實(shí)現(xiàn)。通過(guò)上述技巧,同樣可以生成兩個(gè)隆起其樹(shù)狀結(jié)構(gòu)如下圖所示如果使用更多這樣的函數(shù),可以擬合任何曲線,也就意味著通過(guò)這些函數(shù)可以擬合任何函數(shù)。多個(gè)輸入變量的情況 ...
脈沖恢復(fù)假設(shè)一個(gè)高斯脈沖,脈沖寬度,并且中心頻率是800nm。那么時(shí)域下形狀為頻域下振幅和相位分布情況如下如果脈沖通過(guò)某個(gè)介質(zhì),其恢復(fù)到時(shí)域情況下FROG是測(cè)量脈寬的一種方法,能夠脈沖在時(shí)域下的振幅和相位,以及頻域下的振幅和相位。方法是將脈沖分束為兩個(gè)后,一束稱為測(cè)量光,一束稱為門控光。門控光的相位可以通過(guò)外部點(diǎn)擊控制其延遲。然后兩束光匯聚到倍頻晶體,如果采用的是二倍頻則稱為SHG-FROG。兩束光是斜向照射晶體,混頻的激光則從正向出射。因?yàn)殚T控光是延遲可控制的,因此混頻后光束不同相位延遲下頻譜是不同的。例如上述光束混頻后時(shí)域如下頻域變換的情況如下頻域可以采用光譜儀接收,F(xiàn)ROG的振幅部分稱為 ...
脈沖相位根據(jù)的公式,可以計(jì)算得到不同波長(zhǎng)的情況下,大致一個(gè)波長(zhǎng)的周期時(shí)間光原本是一個(gè)電磁場(chǎng),他一個(gè)振蕩的形式,因此有時(shí)間關(guān)于光強(qiáng)與相位之間的關(guān)系。同時(shí)根據(jù)傅里葉變換可知,他也是有頻率關(guān)于強(qiáng)度和相位的關(guān)系。比如有一個(gè)600nm附件的寬譜光源,同時(shí)他是一個(gè)脈沖的形式,那么他應(yīng)該是以振蕩的形式存在著,并且周期為2飛秒。如果是600nm附近的寬譜光源,并且不同不同波長(zhǎng)帶有不同相位對(duì)上述頻域信號(hào)進(jìn)行反夫傅里葉變換可以得到其時(shí)域下的信號(hào),信號(hào)本身是振蕩的,因?yàn)樘綔y(cè)器無(wú)法響應(yīng)這么高頻率,因此平時(shí)只是看到他包絡(luò)。將他換成剛一般的形式,反傅里葉變換變成了振幅部分為:,振蕩部分為。因?yàn)楦道锶~變換對(duì)于時(shí)域特性不能很 ...
時(shí)間帶寬積高斯函數(shù)時(shí)間帶寬積如果一個(gè)普通的高斯脈沖,他的標(biāo)準(zhǔn)差為,那么表達(dá)式可以描述為求解他的半高寬,得到求他的傅里葉變換得到頻譜表達(dá)式同樣求頻譜下的半高寬可以發(fā)現(xiàn),如果將時(shí)域上的半高寬和疲于上的半高寬相乘,zui終是一個(gè)常數(shù),稱他為時(shí)間帶寬積。因此當(dāng)脈沖變寬的時(shí)候,頻譜帶寬是變寬的,他們是反比例的關(guān)系。傅里葉平移此時(shí)向高斯函數(shù)添加一個(gè)調(diào)制,傅里葉變換的性質(zhì),頻譜上上對(duì)發(fā)生平移,上述的變換公式也就分別變成時(shí)域下頻域下色散如果將函數(shù)的相位,從單一頻率的調(diào)制,改寫(xiě)為更加復(fù)雜的調(diào)制形式上述表達(dá)式中:脈沖開(kāi)度:中心頻率:二階色散系數(shù):三階色散系數(shù)同樣對(duì)上述表達(dá)式傅里葉變換,為了計(jì)算簡(jiǎn)單起見(jiàn),將三階色散 ...
使用20GHzVCSEL在1525nm波長(zhǎng)上實(shí)現(xiàn)84Gb/sPAM-4在1.6kmSSMF-MLSE已知MLSE是線性帶寬受限信道非常佳的接收器。由于這種均衡器的復(fù)雜性隨著內(nèi)存呈指數(shù)增長(zhǎng),在MLSE前面使用FFE是縮短系統(tǒng)脈沖響應(yīng)和減少M(fèi)LSE所需內(nèi)存的有效解決方案?;旧?,MLSE取代了FFE之后的硬決策閾值,如圖3所示。因此,選擇21個(gè)系數(shù)的分?jǐn)?shù)間隔FFE與不同內(nèi)存大小的MLSE相結(jié)合。MLSE以每個(gè)符號(hào)1個(gè)樣本運(yùn)行,并靜態(tài)運(yùn)行;也就是說(shuō),它是在開(kāi)始時(shí)訓(xùn)練的,之后就不再改變了。沿著的路線,我們使用215個(gè)接收樣本和發(fā)送序列第1周期的相應(yīng)數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)估計(jì)信道矩陣的概率密度函數(shù)(PDFs)的平均值 ...
負(fù)剛度隔振平臺(tái)在原子力顯微鏡中的應(yīng)用原子力顯微鏡(AFM)已成為在納米尺度上對(duì)材料和細(xì)胞進(jìn)行成像與測(cè)量的重要工具之一。原子力顯微鏡能夠揭示原子級(jí)別的樣品細(xì)節(jié),分辨率可達(dá)幾分之一納米量級(jí),它有助于多種應(yīng)用的成像,例如確定各種表面的表面特性、光刻、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)以及原子和納米級(jí)結(jié)構(gòu)的操作。原子力顯微鏡在研究中的應(yīng)用盡管原子力顯微鏡技術(shù)已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,但對(duì)于需要使用它的研究人員來(lái)說(shuō),并不總是能夠輕易受益。而且在納米技術(shù)專業(yè)的學(xué)生實(shí)驗(yàn)室中,原子力顯微鏡的使用也不夠普及,這是因?yàn)閷W(xué)生操作技能的缺乏,以及可使用的原子力顯微鏡數(shù)量受預(yù)算限制。由于出現(xiàn)了更緊湊、便攜且用戶友好型的原子力顯微鏡,其可快速安裝且便 ...
使用直接調(diào)制VCSELs和相干檢測(cè)生成和傳輸100 Gb/s PDM 4-PAM-實(shí)驗(yàn)與結(jié)論實(shí)驗(yàn)裝置實(shí)驗(yàn)設(shè)置如圖2(a)所示。來(lái)自2位高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的D和D的兩個(gè)4級(jí)25Gbaud電信號(hào)直接調(diào)制兩個(gè)VCSELs,峰對(duì)峰幅為600mV。DAC以模式發(fā)生器的延遲去相關(guān)D和為饋源,產(chǎn)生25Gb/s的215-1偽隨機(jī)二進(jìn)制序列(PRBS)。為了補(bǔ)償耦合損耗,每個(gè)VCSEL的輸出通過(guò)摻鉺光纖放大器(EDFA)和偏振控制器(PC)進(jìn)行放大。然后將兩個(gè)4PAM光信號(hào)與偏振束合流器(PBC)組合,形成100Gb/s的PDM-4PAM信號(hào),發(fā)送到帶寬為3db的JDSUTB9光柵濾波器,帶寬為0.52n ...
或 投遞簡(jiǎn)歷至: hr@auniontech.com