Optimisation de la conception structurelle : les trois principes de base des lasers à semi-conducteurs sont : l'injection et le confinement électriques, la conversion électro-optique, le confinement et la sortie optiques, qui correspondent respectivement à la conception de l'injection électrique, à la conception du puits quantique et à la conception du champ optique de la structure du guide d'ondes. L'optimisation de la structure des puits quantiques, des fils quantiques, des points quantiques et des cristaux photoniques a favorisé l'amélioration continue de la technologie laser, rendant la puissance de sortie et l'efficacité de conversion électro-optique des lasers de plus en plus élevées, la qualité du faisceau s'améliorant de plus en plus. fiabilité .
Le principe du photodétecteur est que la conductivité du matériau irradié change en raison du rayonnement. Les photodétecteurs sont largement utilisés dans divers domaines de l'économie militaire et nationale. Dans la bande visible ou proche infrarouge, il est principalement utilisé pour la mesure et la détection de rayons, l'automatisme industriel, la mesure photométrique, etc. ; dans la bande infrarouge, il est principalement utilisé pour le guidage de missiles, l'imagerie thermique infrarouge et la télédétection infrarouge. Une autre application du photoconducteur consiste à l'utiliser comme surface cible du tube de la caméra.
L'amplificateur à fibre dopée à l'erbium (EDFA, c'est-à-dire un amplificateur de signal optique avec ion erbium Er3 + dopé au cœur du signal traversant) est le premier amplificateur optique développé par l'Université de Southampton au Royaume-Uni en 1985. C'est le le plus grand amplificateur optique dans la communication par fibre optique. Une des inventions. La fibre dopée à l'erbium est une fibre optique dopée avec une petite quantité d'ions erbium (Er) d'éléments de terres rares dans une fibre de quartz, et c'est le cœur d'un amplificateur à fibre dopée à l'erbium. Depuis la fin des années 1980, les travaux de recherche sur les amplificateurs à fibre dopée à l'erbium n'ont cessé de faire des percées majeures. La technologie WDM a considérablement augmenté la capacité des communications par fibre optique. Devenir le dispositif d'amplification optique le plus largement utilisé dans la communication actuelle par fibre optique.
L'amplificateur à fibre Raman (RFA) est une partie importante du système de communication à multiplexage par répartition en longueur d'onde dense (DWDM). Dans de nombreux supports optiques non linéaires, la diffusion de la lumière de pompe avec une longueur d'onde plus courte provoque le transfert d'une petite partie de la puissance incidente vers un autre faisceau. dont la fréquence est décalée vers le bas. La quantité de décalage de fréquence vers le bas est déterminée par le mode de vibration du support. Ce processus est appelé effet Mann tirant. Si un signal faible et une forte onde lumineuse de pompe sont transmis simultanément dans la fibre, et que la longueur d'onde du signal faible est placée dans la bande passante de gain Raman de la lumière de pompe, le signal lumineux faible peut être amplifié. Ce mécanisme est basé sur la diffusion Raman stimulée. L'amplificateur optique est appelé RFA.
Dans les centres de données, les modules optiques existent partout, mais peu de gens les mentionnent. En fait, les modules optiques sont déjà les produits les plus utilisés dans les centres de données. Les centres de données d'aujourd'hui sont essentiellement une interconnexion par fibre optique, et la situation de l'interconnexion par câble est devenue de moins en moins. Par conséquent, sans modules optiques, les centres de données ne peuvent pas fonctionner du tout. Le module optique convertit les signaux électriques en signaux optiques à l'extrémité émettrice par conversion photoélectrique, puis transmet via des fibres optiques, puis convertit les signaux optiques en signaux électriques à l'extrémité réceptrice. C'est-à-dire que tout module optique comporte deux parties : émission et réception. La fonction est de faire la conversion photoélectrique et la conversion électro-optique, de sorte que les modules optiques soient indissociables des équipements aux deux extrémités du réseau. Il y a des milliers d'appareils dans un centre de données de taille moyenne.
Largeur de raie laser, la pleine largeur à mi-hauteur du spectre d'émission de la source lumineuse laser, c'est-à-dire la mi-hauteur du pic (parfois 1/e), qui correspond à la largeur entre les deux fréquences.
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