用于为光束引入时间延迟的光学装置。
在许多光学设备和应用中,需要为光束(通常是激光束)引入一定的时间延迟:
各种类型的干涉仪都需要可变(可调谐)延迟块。 在某些情况下,只需要调整光学相位;这可以通过一个光学波长量级的传播距离的非常小的变化来实现。 然而,其他干涉仪需要更大的可变时间延迟,例如波长计、光学相干断层扫描(OCT)和其他涉及白光干涉测量的设备。
在光纤通信中,相干接收器和时分复用需要可变延迟。
在光学自相关器中,需要可变的时间延迟来控制两个超短脉冲之间的相对时序。 然后测量检测器信号作为该相对时序的函数。频率分辨光学门控的工作原理类似,只是使用光谱仪进行检测。 光学交叉相关器需要相同类型的可变时间延迟。
同样,用于电光采样的设备需要可变的时间延迟。
在微波光子学中,通常需要微波振荡周期量级的时间延迟。
在泵浦探头测量中,还需要可变的时间延迟来测量可变时间后对脉冲的某种响应。
当使用超短脉冲生成和频或差频时,有效转换还要求脉冲在非线性晶体中在空间和时间上很好地重叠。 然而,在这里,时间延迟不必在操作期间修改,只需在次对准期间或在维护环境中修改。
光学计算需要数据缓冲区,这基本上是通过时间延迟实现的。
在大多数情况下,需要某种可变的光学延迟线,而在少数情况下,固定延迟就足够了。 可变延迟通常作为快速扫描延迟块,定期扫描一定范围的延迟。 延迟范围、精度、速度等方面的要求在很大程度上取决于应用。 下面将讨论不同类型的延迟线。
光扩大器是指—种不需要经过光/电/光的变换而直接对光信号进行放大的有源器件。能补偿光功率在光纤传输中的损耗,延长通信系统无中继的传输距离。有两类:半导体光放大器和光纤放大器。每类中又有不同的应用结构和形式,其中掺饵光纤放大器(EDFA)应用为广泛。在WDM系统中,使用多的也是掺饵光纤放大器,它也是密集波分复用(DWDM)系统的关键。EDFA主要由掺铒光纤、泵浦光源、耦合器、隔离器等组成。EDFA的特性包括增益特性、输出功率特性和噪声特性,其特点是高增益,低噪声,能放大不同速率和调制方式的信号,对偏振不敏感等。EDFA在延长光纤通信中继距离,与WDM结合并方便地实现扩容,与CATV、光孤子技术相结合等方面,发挥重要作用。但是,随着系统带宽需求的不断上升,EDFA也开始显示出其局限性。 [1]
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