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作者:[smwr2] 發(fā)布時間:[2024-06-04 01:32:32]

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該團隊提出的鈮酸鋰基片上頻分復用宣布式單光子源的原理方案如圖所示。該方案基于近年來迅猛發(fā)展的鈮酸鋰晶體薄膜(LNOI),提出可利用微納光學工藝在LNOI上制作出周期極化波導、陣列波導光柵、光學延遲線、相位調制器、波導耦合單光子探測器等單元器件,進一步通過光電子引線鍵合工藝實現泵浦激光和頻分復用移頻裝置的單片混合集成,便可實現片上頻分復用宣布式單光子源。為驗證鈮酸鋰基頻分復用宣布式單光子源方案的可行性,該團隊基于分立鈮酸鋰器件進行了原理性實驗論證。同時,他們基于周期極化鈮酸鋰波導模塊、線性單光子移頻鈮酸鋰器件,在光纖通信波段實現了個頻域模式上宣布式單光子的產生和復用。實現的頻分復用宣布式單光子源在同等光子產率下,達到了迄今高的單光子純度。同時,該團隊首次實驗測試了頻分復用宣布式單光子的不可區(qū)分性,通過測試宣布式單光子與衰減激光脈沖間的Hong-Ou-Mandel干涉,證實了頻分復用宣布式單光子具有很好的不可區(qū)分性。上述研究工作將進一步為頻分復用宣布式單光子源在光量子信息技術中的應用打下堅實基礎。

iToF采用連續(xù)波調制方式,將發(fā)射光調制成某一頻率的周期信號,通過測量發(fā)射信號和接收信號的相位差,來間接測量光的飛行時間。iToF的核心構成包括垂直腔面發(fā)射激光器(VCSEL)、圖像傳感器。VCSEL發(fā)射特定頻率的周期調制光信號,圖像傳感器在曝光(積分)時間內接收發(fā)射光并進行光電轉換,曝光(積分)結束后,將數據傳給計算單元,終計算每個像素的相位偏移。

控制方面,剛性驅動器控制相對簡單,精度高,彈性驅動器中SEA控制復雜,精度低,PEA控制相對簡單,精度高,CEA控制簡單,但精度一般,CMA控制復雜,精度一般;準直驅驅動器控制簡單,精度高。功率方面,剛性驅動器無功率調,SEA、PEA、CEA的功率調制性好,MEA功率調制非常好;準直驅驅動器的功率調制較差。能量特性方面,剛性驅動器的效率較低;SEA和PEA的效率一般,CMA、MEA和PA的效率高。安全性方面,剛性驅動器的安全性比較差;SEA和MEA用于有彈性體的保護安全性好,PEA安全性一般,CEA較差;準直驅驅動器由于具有反驅特性,安全性好。

它由一個發(fā)射極管、接收極管、調制模塊,解調模塊、處理器幾部分組成。調制模塊負責調制發(fā)射的紅外調制波,通過發(fā)射極管將信號發(fā)射出去。系統(tǒng)比較區(qū)別在于,測量范圍不是一個點,它是一個面,因此,接收模塊變成了點陣的光敏傳感器,通常使用的是。在傳感器前面、和發(fā)射極管前面多了光學鏡片,一個是為了紅外波的輻射范圍、一個是為了濾除。激光測距的方法大體可以分為兩種:ToF(Time of Flight)測距(包括脈沖測距、相位測距)和角測距。ToF測距是通過測量光的飛行時間來計算距離。

即indirect Time of flight(間接測量飛行時間),iToF采用連續(xù)波調制方式,將發(fā)射光調制成某一頻率的周期信號,通過測量發(fā)射信號和接收信號的相位差,來間接測量光的飛行時間。iToF的核心構成包括垂直腔面發(fā)射激光器(VCSEL)、圖像傳感器。

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