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Fuentes ópticas en la comunicación de fibra óptica-Resumen de la lección

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Los puntos clave de este módulo son: La estructura básica y el medio de ganancia de un diodo láser son también los mismos que de LED.
El diodo de unión de pn se forma normalmente mediante el dopaje del sustrato semiconductor con tipo p y tipo n

Una modificación que es más popular es una unión hetero, fabricada en una estructura de semiconductores. La heterounión consiste en una doble heteroestructura. La doble heteroestructura consiste en doping tipo p y tipo n. La densidad de los estados, p (k) se define como el número de estados ocupados por electrones con wavenumbers (momentum) entre k y k + dk.

La eficiencia cuántica interna es una medida de la fracción de las recombinaciones de pares de agujeros de electrones y conduce a la emisión de fotones. Hay tres posibles razones para la pérdida de fotones: Reflexión de Fresnel Total reflejo interno Absorción

Al medir el ancho de banda de un LED, el ancho de banda del fotodiodo (sistema de medición) debe ser mayor que el ancho de banda esperado del LED.

La distribución espacial de la intensidad de campo lejano se refiere típicamente como el patrón de emisión del LED. La emisión típica de LED sigue un perfil de Lambertian. Las ventajas de los LED son: Compactness
Bajo coste
La capacidad de modular directamente mediante la modulación de la corriente de la unidad de avance. La limitación clave de los LED es: Grandes anchos espectrales. El componente básico de un oscilador electrónico es un amplificador.
Con el fin de liberar el láser, los fotones generados como consecuencia de la emisión espontánea se retroalimentan en el medio de ganancia para causar la emisión estimulada.
La separación de frecuencia entre dos modos longitudinales adyacentes se llama el rango espectral libre (FSR) de la cavidad. Hay tres fenómenos simultáneos en un láser que imponen restricciones en las frecuencias permitidas. El espectro de ganancia La cavidad La condición de ganancia/pérdida