Wie man optische Spektraltestpfade kalibriert

Abstimmbarer Laser
+ Abstimmbarer Laser

Entfernung wellenlängenabhängiger Pfadfehler

Spektrale Teststationen zur Charakterisierung photonischer Komponenten basieren auf optischen Pfaden aus abstimmbaren Lasern, Schaltern, Fasern, Steckverbindern und Leistungsmessern. Jedes Element führt zu einer wellenlängenabhängigen Dämpfung, Welligkeit und Drift, die die gemessenen Spektren verzerren und die wahren Geräteeigenschaften verschleiern. Wenn sich diese Effekte über komplexe Routing-Pfade hinweg akkumulieren, führt dies zu inkonsistenten Einfügungsdämpfungsmessungen, geneigten spektralen Reaktionen und einem geringeren Vertrauen beim Vergleichen von Ergebnissen über verschiedene Ports, Setups oder Teststationen hinweg.

Mit zunehmender Skalierung photonischer Testumgebungen zur Unterstützung mehrerer Bauelemente, paralleler optischer Pfade und breitbandiger Wellenlängenmessungen wird die Aufrechterhaltung der spektralen Messgenauigkeit immer anspruchsvoller. Ingenieure müssen die wellenlängenabhängige Einfügungsdämpfung entlang des gesamten optischen Pfades charakterisieren und korrigieren und dabei Unterschiede zwischen den Pfaden sowie zeitliche Veränderungen berücksichtigen. Eine präzise Kalibrierung ist erforderlich, um stabile optische Referenzebenen zu etablieren und sicherzustellen, dass die gemessene Leistung in Abhängigkeit von der Wellenlänge das intrinsische Verhalten des Bauelements widerspiegelt und nicht durch das Testsystem verursachte Artefakte.

Lösung zur Kalibrierung des optischen Spektraltestpfads

Um wellenlängenabhängige Messfehler zu eliminieren, muss der gesamte optische Signalpfad vor Beginn der Gerätetests kalibriert werden. Die Lösung von Keysight zur Kalibrierung optischer spektraler Testpfade verwendet einen abstimmbaren Laser, um die Wellenlänge über einen optischen Schalter durch jeden gerouteten optischen Pfad zu durchlaufen, während optische Leistungsmesser die übertragene Leistung messen. Die Lambda Scan Software ermittelt wellenlängenabhängige Korrekturfaktoren für jeden Pfad und wendet diese auf nachfolgende Messungen an, um systematische Dämpfungen und Welligkeit zu kompensieren. Diese Pfadkalibrierung verbessert die Genauigkeit der Einfügungsdämpfung, die Messwiederholbarkeit und die Konsistenz über Ports, Pfade und Teststationen hinweg vor dem Testen des Geräts.

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