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半导体激光器P-I特性测试的光纤通信实验报告

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简介:
本实验报告详细记录了利用光纤通信技术对半导体激光器进行P-I特性测试的过程与结果,分析其工作性能和效率。 半导体激光器P-I特性测试实验的报告是PDF版的,目前没有Word版本了。

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  • P-I
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    本实验报告详细记录了利用光纤通信技术对半导体激光器进行P-I特性测试的过程与结果,分析其工作性能和效率。 半导体激光器P-I特性测试实验的报告是PDF版的,目前没有Word版本了。
  • 华电(含损耗谱及P-I量,电检脉冲响应量等七项).doc
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    这份实验报告涵盖了多项光纤通信技术的核心内容,包括光纤损耗测试、激光器的P-I特性和光谱特性分析以及光电探测器的脉冲响应特性测量。通过这些详细的实验操作和数据分析,为学生提供了一个全面理解光纤通讯系统性能的机会。文档中的七个独立实验旨在加深对现代光学通信设备工作原理的认识,并培养动手实践能力。 这段文字描述了一系列实验内容,包括光纤损耗谱测试、半导体激光器/发光二极管的P-I特性和光谱特性测量、光电检测器脉冲响应特性测量、掺铒光纤放大器特性测量以及光纤色散特性测量等。此外还包括OTDR和光纤损耗特性的综合测试、光纤熔接操作,WDM器件性能评估及演示实验,还有光分插复用与波分复用的演示实验,并涉及对光纤通信系统中光接口性能进行测试。每个实验都包含了相应的数据分析部分。
  • 耦合技术现.pdf
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    本文探讨了半导体激光器与光纤高效耦合的关键技术,分析了影响耦合效率的因素,并提出了优化设计和应用方案。 从波动理论出发,分析了半导体激光器与光纤耦合的原理,并讨论了实现二者有效结合的方法。其中,采用锥端球面微透镜进行耦合可以显著提高效率。
  • (一)
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    本实验报告详细探讨了光纤通信的基本原理和实践操作,包括光信号传输、损耗测量及误码率测试等关键环节。通过实验数据分析,加深了对高效信息传输技术的理解与应用。 湘潭大学光纤通信实验报告中的CPLD可编程信号产生及成形实验部分。
  • 布拉格栅外腔分析
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    本文针对布拉格光栅外腔半导体激光器进行深入研究,详细探讨了其独特的光谱特性,并分析了影响因素。通过理论与实验结合的方法,为该技术的应用提供了重要参考依据。 本段落研究了一种利用体布拉格光栅(VBG)作为反馈元件与瓦级半导体激光器(LD)及快轴准直柱透镜构成的外腔激光器系统,该系统能够将半导体激光器的工作波长锁定在体布拉格光栅的布拉格波长处。研究测量了此系统的波长稳定性,并探讨其受工作电流、热汇温度以及激光束准直装置等因素的影响。 实验分析表明,在相同的条件下(即相同的工作电流和热汇温度),使用直径为0.4毫米的快轴准直柱透镜可以获得较好的波长稳定效果。进一步地,当将热汇温度设定在30摄氏度,并且工作电流从0.5安培增加至1.5安培时;或是在固定工作电流于1.5安培的情况下,使热汇温度从20摄氏度升至35摄氏度范围内进行测量。实验结果表明,在这些条件下半导体激光器的工作波长能够稳定在体布拉格光栅的布拉格波长处。 对比自由运转模式下的激射波长与锁定于特定布拉格波长时的情况,研究发现当两者的差异小于2.6纳米时可以获得较好的稳定性效果;而一旦此差值超过4.8纳米,则会导致稳定的性能下降。
  • 关于974 nm耦合研究
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    本研究聚焦于974nm半导体激光器的光纤耦合技术,旨在提高光束质量和传输效率,探讨优化设计与应用前景。 根据半导体激光器与单模光纤的模式分布特点,采用模式耦合理论研究了两者之间的耦合方式。研究表明,在光纤端面制作楔形微透镜可以实现模场匹配和相位匹配的要求。通过遗传算法优化楔形光纤微透镜参数后发现,当楔角为88°、柱透镜半径为3.44 μm以及耦合距离为6.13 μm时,耦合效率达到最佳值。使用Zemax光学仿真软件对模型进行验证,得出的耦合效率约为88.9%。实验测试表明,在激光点焊及高低温环境测试后,最大耦合效率可达81.36%,满足作为光纤激光器种子源所需的功率要求。实验结果与仿真的差异不大。
  • 调制应用
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    本研究聚焦于半导体激光器在电光调制实验中的应用,探讨其频率特性、调制效率及响应速度等关键参数,旨在提升高速通信系统的性能。 半导体激光器发出的光通过起偏器后变为线偏振光,并经过电光晶体调制以及小孔光阑筛选,随后穿过检偏器与1/4波片组合结构,最后被光电探测器接收并转换成电信号。
  • P-I与电话语音传输系统(含模拟和数字)及时分复用解复用
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    本实验报告涵盖了光源P-I特性的深入分析,以及电话语音在光纤中的模拟和数字传输系统的构建,并探讨了时分复用与解复用技术的应用。 光纤通信实验报告包括以下几部分内容:光源的P-I特性测试实验、电话语音模拟光纤传输系统实验、电话语音数字光纤传输系统实验以及时分复用及解复用实验。