加州弗里蒙特,2024年11月20日——Optoplex今日推出一系列专为严苛量子应用而设计的光延迟线 (ODL) 和延迟线干涉仪 (DLI)。
Optoplex 是光相位解调器(DPSK、DQPSK、QPSK 和 DP-QPSK)以及用于电信光通信和航天卫星通信的集成接收器的技术和市场领导者。
产品
新发布的光学延迟线 (ODL) 和延迟线干涉仪 (DLI) 包括:
A.光学延迟线 (ODL)
1.固定延迟线:
a.自由空间设计:max.1 ns
B.混合设计:max.100 ns
2.可变延迟线:
B.延迟线干涉仪 (DLI)
1.固定 FSR:
a.自由空间设计:min.FSR 0.5GHz
b.混合设计:min.FSR 10MHz(100ns 延迟)
2.可变 FSR:
a.手动可变:移动范围max.50mm,约 333 ps,或 3 ~ 15GHz FSR
b.电动可变:移动范围max.150mm,约 1000 ps,或 1 ~ 6 GHz FSR
备注:
a.无论是固定或可变 FSR,DLI 均采用相位可调设计。标准调谐范围为 1.5 FGSR。如有特殊要求,可提供 >3 FSR、>5 FSR 甚至 >10 FSR 等更宽的调谐范围。
b.可用波段:C 波段、L 波段、C+L 波段或 O 波段。

图 1,变量(手动)FSR DLI
特性
基于自由空间光学和无热设计
极其稳定的环境
低插入损耗
偏振无关
相位可调
应用
光延迟线 (ODL) 和延迟线干涉仪 (DLI) 在光学和光子学的不同领域有着广泛的应用。一些主要应用包括:
1.光通信与信号处理
相干光系统:用于光信号的相位匹配、色散补偿和同步。
光分组交换:有助于高速网络中的缓冲和时分复用。
光码分多址 (OCDMA):用于光信号的编码和解码。
时钟恢复与光采样:DLI 有助于高速光网络中的精确时钟提取。
2.微波光子学
光波束成形网络 (OBFN):用于相控阵天线的波束控制。
微波信号处理:延迟线有助于光学射频滤波器和信号相关应用。
3.计量与传感
干涉测量:DLI 用于精确的距离和位移测量。
光学相干层析成像 (OCT):光学延迟线在深度扫描中发挥着重要作用。
光纤传感器:用于光纤布拉格光栅 (FBG) 解调和温度/应变传感等应用。
4.量子光学与计算
量子密钥分发 (QKD):用于时间编码和基于纠缠的通信。
量子干涉实验:DLI 对于量子态叠加实验至关重要。
5.光学相干性与激光稳定
相位噪声抑制:DLI 用于稳定和滤除激光相位噪声。
光频梳稳定:在精密光谱学和计时中至关重要。