Laser de diodo em que a luz gerada é acoplada a uma fibra óptica.
A energia é absorvida no meio, criando estados excitados nos átomos. A inversão populacional é alcançada quando o número de partículas em um estado excitado excede o número de partículas no estado fundamental ou em estados menos excitados. Neste caso, pode ocorrer um mecanismo de emissão estimulada e o meio pode ser utilizado como laser ou amplificador óptico.
Algumas aplicações de laser exigem que o laser tenha uma largura de linha muito estreita, ou seja, um espectro estreito. Lasers de largura de linha estreita referem-se a lasers de frequência única, ou seja, existe um modo de cavidade ressonante no valor do laser e o ruído de fase é muito baixo, portanto a pureza espectral é muito alta. Normalmente, esses lasers apresentam ruído de intensidade muito baixa.
O meio de ganho de um amplificador óptico só pode atingir um ganho limitado. Uma abordagem atinge um ganho maior configurando geometricamente a luz para que ela passe por vários canais à medida que passa pelo amplificador, conhecido como amplificador multipass. O mais simples é um amplificador de duas passagens, onde o feixe passa pelo cristal duas vezes, geralmente com direções de propagação exatamente ou quase opostas.
O OCT no domínio do tempo é composto principalmente por interferômetros de Michelson. A luz emitida pela fonte de luz é dividida em dois feixes após passar pelo acoplador e entra no braço de amostra e no braço de referência do interferômetro de Michelson, respectivamente.
O diagrama de olho é uma série de sinais digitais acumulados e exibidos no osciloscópio. Ele contém uma riqueza de informações. A partir do diagrama de olho, pode-se observar a influência do crosstalk intersimbólico e do ruído, que reflete as características gerais do sinal digital, de forma a estimar a otimização do sistema. Portanto, a análise do diagrama de olho é o núcleo da análise da integridade do sinal para sistemas de interconexão de alta velocidade.
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