Comment étalonner les voies d'essai spectrales optiques

Laser accordable
+ Laser accordable

Éliminer les erreurs de trajet liées à la longueur d'onde

Les stations de test spectral utilisées pour caractériser les composants photoniques s'appuient sur des chemins optiques composés de lasers accordables, de commutateurs, de fibres, de connecteurs et de wattmètres. Chaque élément introduit des pertes, des ondulations et des dérives dépendantes de la longueur d'onde qui faussent les spectres mesurés et masquent les véritables caractéristiques des dispositifs. Lorsque ces effets s'accumulent le long de chemins de routage complexes, ils entraînent des mesures de perte d'insertion incohérentes, des réponses spectrales faussées et une confiance réduite lors de la comparaison des résultats entre les ports, les configurations ou les stations de test.

À mesure que les environnements de test photoniques évoluent pour prendre en charge plusieurs dispositifs, des chemins optiques parallèles et des balayages de longueurs d'onde à large bande, il devient de plus en plus difficile de maintenir la précision des mesures spectrales. Les ingénieurs doivent caractériser et corriger les pertes d'insertion dépendantes de la longueur d'onde sur l'ensemble du chemin optique, en tenant compte des différences d'un chemin à l'autre et des variations dans le temps. Un étalonnage précis est nécessaire pour établir des plans de référence optiques stables et garantir que la relation entre la puissance mesurée et la longueur d'onde reflète le comportement intrinsèque du dispositif plutôt que des artefacts introduits par le système de test.

Solution d'étalonnage pour les voies d'essai spectrales optiques

Pour éliminer les erreurs de mesure liées à la longueur d'onde, il est nécessaire d'étalonner l'ensemble du trajet optique avant de commencer les tests des dispositifs. La solution de calibrage du chemin de test spectral optique de Keysight utilise un laser accordable pour balayer la longueur d'onde sur chaque chemin optique acheminé via un commutateur optique, tandis que des wattmètres optiques mesurent la puissance transmise. Le logiciel Lambda Scan détermine des facteurs de correction liés à la longueur d'onde pour chaque chemin et les applique aux mesures suivantes, compensant ainsi les pertes systématiques et les ondulations. Ce calibrage du chemin améliore la précision de la perte d'insertion, la répétabilité des mesures et la cohérence entre les ports, les chemins et les stations de test avant le test des dispositifs.

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