相干光通信系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)如下圖所示。在發(fā)送端,采用外調(diào)制方式將信號(hào)調(diào)制到光載波上進(jìn)行傳輸。當(dāng)信號(hào)光傳輸?shù)竭_(dá)接收端時(shí),首先與一本振光信號(hào)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(hào)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(hào)經(jīng)光電轉(zhuǎn)換后獲得的是中頻信號(hào),還需二次解調(diào)才能被轉(zhuǎn)換成基帶信號(hào)。后者光信號(hào)經(jīng)光電轉(zhuǎn)換后被直接轉(zhuǎn)換成基帶信號(hào),不用二次解調(diào),但它要求本振光頻率與信號(hào)光頻率嚴(yán)格匹配,并且要求本振光與信號(hào)光的相位鎖定。光生載流子在雪崩區(qū)即高電場區(qū)發(fā)生雪崩倍增。飛博光電高速光電探測器現(xiàn)貨
兩束滿足相干條件的信號(hào)稱為相干信號(hào),相干條件(CoherentCondition):這兩束信號(hào)在相遇區(qū)域:①振動(dòng)方向相同;②振動(dòng)頻率相同;③相位相同或相位差保持恒定那么在兩束信號(hào)相遇的區(qū)域內(nèi)就會(huì)產(chǎn)生干涉現(xiàn)象。能發(fā)出相互干涉的信號(hào)的兩個(gè)信號(hào)源就叫相干信號(hào)源。在相干信號(hào)源情況下正確估計(jì)信號(hào)方向(即解相干或去相關(guān))的關(guān)鍵問題是如何通過一系列處理或變換使得信號(hào)協(xié)方差矩陣的秩得到有效恢復(fù),從而正確估計(jì)信號(hào)源的方向。目前關(guān)于解相干的處理基本有兩大類:一類是降維處理;另一類是非降維處理。廣東10G多模 PIN光電探測器優(yōu)勢光子照射在半導(dǎo)體材料上產(chǎn)生光生載流子。
雪崩效應(yīng)只是APD的工作原理,和工作模式不是一個(gè)東西。APD工作模式分蓋革模式和線型模式,區(qū)別在于線型模式偏置電壓低于反向擊穿電壓,蓋格模式偏置電壓高于擊穿電壓。線性模式下APD就是一個(gè)增益高的普通光電二極管。蓋格模式下APD接受到光子后就會(huì)進(jìn)入并一直處于反向擊穿狀態(tài),APD一直通過一個(gè)很大的反向電流。這時(shí),通過外部電路使偏置電壓暫時(shí)下降至擊穿電壓之下,APD從反向擊穿模式恢復(fù),等待下一個(gè)光子,所以蓋格模式通常只適用與單光子計(jì)數(shù)應(yīng)用。
相干光通信的理論和實(shí)驗(yàn)始于80年代。由于相干光通信系統(tǒng)被公認(rèn)為具有靈敏度高的優(yōu)勢,各國在相干光傳輸技術(shù)上做了大量研究工作。經(jīng)過十年的研究,相干光通信進(jìn)入實(shí)用階段。英美日等國相繼進(jìn)行了一系列相干光通信實(shí)驗(yàn)。AT&T及Bell公司于1989和1990年在賓州的羅靈—克里克地面站與森伯里樞紐站間先后進(jìn)行了1.3μm和1.55μm波長的1.7Gbit/sFSK現(xiàn)場無中繼相干傳輸實(shí)驗(yàn),相距35公里,接收靈敏度達(dá)到-41.5dBm。NTT公司于1990年在瀨戶內(nèi)陸海的大分—尹予和吳站之間進(jìn)行了2.5Gbit/sCPFSK相干傳輸實(shí)驗(yàn),總長431公里。直到19世紀(jì)80年代末,EDFA和WDM技術(shù)的發(fā)展,使得相干光通信技術(shù)的發(fā)展緩慢下來。在這段時(shí)期,靈敏度和每個(gè)通道的信息容量已經(jīng)不再備受關(guān)注。然而,直接檢測的WDM系統(tǒng)經(jīng)過二十年的發(fā)展和廣泛應(yīng)用后,新的征兆開始出現(xiàn),標(biāo)志著相干光傳輸技術(shù)的應(yīng)用將再次受到重視。在數(shù)字通信方面,擴(kuò)大C波段放大器的容量,克服光纖色散效應(yīng)的惡化,以及增加自由空間傳輸?shù)娜萘亢头秶殉蔀橹匾目紤]因素。在模擬通信方面,靈敏度和動(dòng)態(tài)范圍成為系統(tǒng)的關(guān)鍵參數(shù),而他們都能通過相關(guān)光通信技術(shù)得到很大改善。光電探測器的原理是由輻射引起被照射材料電導(dǎo)率發(fā)生改變。
1873年,英國W.史密斯發(fā)現(xiàn)硒的光電導(dǎo)效應(yīng),但是這種效應(yīng)長期處于探索研究階段,未獲實(shí)際應(yīng)用。第二次世界大戰(zhàn)以后,隨著半導(dǎo)體的發(fā)展,各種新的光電導(dǎo)材料不斷出現(xiàn)。在可見光波段方面,到50年代中期,性能良好的硫化鎘、硒化鎘光敏電阻和紅外波段的硫化鉛光電探測器都已投入使用。60年代初,中遠(yuǎn)紅外波段靈敏的Ge、Si摻雜光電導(dǎo)探測器研制成功,典型的例子是工作在3~5微米和8~14微米波段的Ge:Au(鍺摻金)和Ge:Hg光電導(dǎo)探測器。60年代末以后,HgCdTe、PbSnTe等可變禁帶寬度的三元系材料的研究取得進(jìn)展。工作原理和特性光電導(dǎo)效應(yīng)是內(nèi)光電效應(yīng)的一種。當(dāng)照射的光子能量hv等于或大于半導(dǎo)體的禁帶寬度Eg時(shí),光子能夠?qū)r(jià)帶中的電子激發(fā)到導(dǎo)帶,從而產(chǎn)生導(dǎo)電的電子、空穴對,這就是本征光電導(dǎo)效應(yīng)。這里h是普朗克常數(shù),v是光子頻率,Eg是材料的禁帶寬度(單位為電子伏)。因此,本征光電導(dǎo)體的響應(yīng)長波限λc為λc=hc/Eg=1.24/Eg(μm)式中c為光速。本征光電導(dǎo)材料的長波限受禁帶寬度的限制??山邮盏墓夤β实拇笮∈怯商綔y器的暗電流決定的。飛博光電高帶寬光電探測器推薦貨源
通常光電探測器的噪聲主要分為暗電流噪聲、散粒噪聲和熱噪聲。飛博光電高速光電探測器現(xiàn)貨
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(dòng)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)。飛博光電高速光電探測器現(xiàn)貨
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