Come calibrare i percorsi ottici di analisi spettrale

Laser sintonizzabile
+ Laser sintonizzabile

Eliminare gli errori di percorso dipendenti dalla lunghezza d'onda

Le stazioni di prova spettrale utilizzate per caratterizzare i componenti fotonici si basano su percorsi ottici composti da laser sintonizzabili, commutatori, fibre, connettori e misuratori di potenza. Ciascun elemento introduce perdite, ondulazioni e derive dipendenti dalla lunghezza d'onda che distorcono gli spettri misurati e nascondono le reali caratteristiche dei dispositivi. Quando questi effetti si accumulano lungo percorsi di instradamento complessi, determinano misurazioni incoerenti delle perdite di inserzione, risposte spettrali distorte e una minore affidabilità nel confronto dei risultati tra porte, configurazioni o stazioni di prova.

Man mano che gli ambienti di test fotonici si espandono per supportare più dispositivi, percorsi ottici paralleli e scansioni di lunghezza d'onda a banda larga, mantenere l'accuratezza delle misurazioni spettrali diventa sempre più difficile. Gli ingegneri devono caratterizzare e correggere la perdita di inserzione dipendente dalla lunghezza d'onda lungo l'intero percorso ottico, tenendo conto delle differenze tra i vari percorsi e delle variazioni nel tempo. È necessaria una calibrazione accurata per stabilire piani di riferimento ottici stabili e garantire che il rapporto tra potenza misurata e lunghezza d'onda rifletta il comportamento intrinseco del dispositivo piuttosto che artefatti introdotti dal sistema di test.

Soluzione per la calibrazione del percorso di prova spettrale ottico

Per eliminare gli errori di misurazione legati alla lunghezza d'onda è necessario calibrare l'intero percorso del segnale ottico prima di iniziare i test sui dispositivi. La soluzione di calibrazione del percorso di test spettrale ottico di Keysight utilizza un laser sintonizzabile per eseguire una scansione della lunghezza d'onda attraverso ciascun percorso ottico instradato tramite un commutatore ottico, mentre i misuratori di potenza ottica misurano la potenza trasmessa. Il software Lambda Scan ricava i fattori di correzione dipendenti dalla lunghezza d'onda per ciascun percorso e li applica alle misurazioni successive, compensando la perdita sistematica e l'ondulazione. Questa calibrazione del percorso migliora la precisione della perdita di inserzione, la ripetibilità delle misurazioni e la coerenza tra porte, percorsi e stazioni di test prima del collaudo dei dispositivi.

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