Come eseguire la misurazione di circuiti integrati fotonici

Sorgente di precisione / Unità di misura
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Eseguire misurazioni e caratterizzazioni di circuiti integrati fotonici in un laboratorio didattico

Per collegare la teoria della fotonica integrata alle competenze di misurazione nel mondo reale è necessario un ambiente di laboratorio in cui gli studenti possano caratterizzare direttamente i circuiti fotonici integrati (PIC) utilizzando apparecchiature di test ottiche conformi agli standard industriali. Nei corsi di fotonica e semiconduttori, gli studenti devono imparare a maneggiare le fibre ottiche, allineare i dispositivi su una stazione di sondaggio ed eseguire misurazioni quali la perdita di inserzione (IL), la perdita dipendente dalla polarizzazione (PDL) e la sensibilità optoelettronica. Devono inoltre analizzare il comportamento dei dispositivi, inclusi interferometri Mach-Zehnder (MZI), risonatori ad anello e fotodiodi in condizioni ottiche ed elettriche variabili. Questi esperimenti pratici aiutano gli studenti a collegare i concetti teorici, quali la propagazione nella guida d'onda, la risonanza e la polarizzazione, alle prestazioni effettive dei dispositivi.

Il raggiungimento di questo obiettivo didattico richiede una piattaforma didattica che integri strumentazione fotonica professionale, moduli di laboratorio strutturati e un software di misurazione intuitivo. Un laboratorio didattico per la misurazione dei circuiti integrati fotonici consente agli studenti di eseguire misurazioni a lunghezza d'onda fissa e a lunghezza d'onda variabile, controllare e analizzare gli stati di polarizzazione e applicare tecniche avanzate come l'analisi della polarizzazione con la matrice di Mueller, utilizzata negli ambienti di produzione. Combinando esperimenti guidati con flussi di lavoro di misurazione reali, le università possono offrire una formazione scalabile e rilevante per l'industria, fornendo al contempo agli studenti competenze pratiche di test e caratterizzazione ottica essenziali per le carriere nella fotonica integrata e nell'ingegneria ottica

Soluzione per un laboratorio didattico di misurazione dei circuiti integrati fotonici

Per collegare la teoria della fotonica integrata alla caratterizzazione pratica dei dispositivi ottici è necessario un ambiente di laboratorio che consenta agli studenti di eseguire misurazioni ottiche e optoelettroniche precise, osservando direttamente il comportamento dei dispositivi fotonici. La soluzione didattica Keysight Photonics IC Measurement Teaching Lab UU102Lab colma il divario tra la teoria della fotonica e la caratterizzazione pratica, consentendo misurazioni ottiche e optoelettroniche precise. Integra la sorgente a lunghezza d'onda variabile N7778C, il misuratore di potenza ottica N774xC, l'analizzatore di componenti ottici N7786C e l'SMU B2901CL con il software Photonics Application Suite. Supportando i test su IL, PDL, risonatori e fotodiodi, offre laboratori strutturati e flussi di lavoro automatizzati per fornire una formazione accurata e rilevante per l'industria sulle misurazioni fotoniche.

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