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Module 1: Fontes Óticas na Comunicação Fiber Optic

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Fontes Óticas em Comunicação Fiber Optic-Lição Resumo

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Os pontos-chave deste módulo são: A estrutura básica e o meio de ganho de um diodo laser também são os mesmos de LED.
O diodo de junção pn é tipicamente formado por dopagem o substrato semicondutor com p-type e n-type

Uma modificação que é mais popular é uma hetero-junction, fabricada em uma estrutura semicondutora. A heterojunção consiste em uma heterostrutura dupla. Dupla heterostrutura consiste em dopagem tipo p e n. A densidade dos estados, p (k) é definida como o número de estados ocupados por elétrons com wavenumbers (momentum) entre k e k + dk.

A Eficiência Quântica Interna é uma medida da fração de recombinações de pares de furos de elétrons e leva à emissão de fótons. Há três possíveis razões para a perda de fótons: reflexão Fresnel Total interna reflexão interna Absorção

Ao medir a largura de banda de um LED, a largura de banda do Photodiode (sistema de medição) deve ser maior do que a largura de banda esperada do LED.

A distribuição espacial de extremas de intensidade é tipicamente referida como o padrão de emissão do LED. A emissão típica de LED segue um perfil Lambertian. As vantagens dos LEDs são: Compacidade
Baixo custo
A capacidade de modular diretamente modulando a corrente do drive forward. A limitação chave de LEDs é: Grandes larguras espectrais. O componente básico de um oscilador eletrônico é um amplificador.
A fim de liberar o laser, os fótons gerados como consequência da emissão espontânea são alimentados de volta no meio de ganho para causar emissão estimulada.
A separação de frequência entre dois modos longitudinais adjacentes é chamada de faixa espectral livre (FSR) da cavidade. Existem três fenômenos simultâneos em um laser que impõem restrições nas freqüências permitidas. O espectro de ganho A cavidade A condição de ganho / perda