PULSE-Timing Distribution System脉冲计时分配系统(TDS)时间分配和同步系统 功率>10mW 光波长1550±50nm
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1550nm相位调制器 1525-1570nm 插入损耗3dB
面议温控三维调节激光器安装座 TO5.6/TO9型封装激光器
面议1550nm保偏全光纤移相器 FC/APC 900um松套管
面议1550nm保偏全光纤移相器 光纤PM1550 接头FC/APC
面议1550nm单模全光纤移相器 波长范围1530-1610nm
面议硅锗SiGe低噪声低温放大器 噪声温度≤4k 功耗27mW
面议函数/任意波发生器 正弦/方形/三角频率范围0~15MHz
面议1650nm 保偏声光调制器 频率200MHz 承受激光功率≤0.5W
面议1650nm 保偏声光调制器 工作频率150MHz 插入损耗≤3dB
面议1550nm 全波段自由空间声光调制器 频率40Mhz 通光孔径0.7mm
面议1064nm 全波段自由空间声光调制器 频率120Mhz
面议1528-1565nm 一阶光纤拉曼放大器 泵浦功率500mW
面议脉冲计时分配系统(TDS)能够将亚飞的计时信号分配到远程位置。它利用锁模激光器(即光学主振荡器,简称OMO)固有的低噪声脉冲序列,并将其当作可参考光学或射频时钟的计时信号。精心选择的OMO计时信号通过光纤计时链路传输到多个终端站,在这些终端站中,使用CycleZhuan利的平衡光学互相关器(BOC)以阿分辨率检测传输延迟,并进行主动补偿。
在稳定光纤链路的输出端,超快激光器或微波源可以与输出端紧密同步,从而与OMO计时信号同步。这可以通过Cycle的Zhuan利TCBOC(用于光同步的双色平衡光学互相关器)或BOMPD(用于射频光同步的平衡光学微波相位检测器)来实现。当然,PULSE拥有自己的控制系统,整个过程可可以自动化,并记录所有关键的系统性能数据,只需点击一个按钮,即可提供24/7,365天/年的亚飞计时分布和同步。
产品应用
在以下设备中实现分布式射频和激光源的精确同步,例如:
自由电子激光器
粒子加速器
射电望远镜阵
激光放大器链
超快电子衍射实验
超快激光实验室
产品优点
低于1 fs的时序抖动和时序漂移
长达10km的光纤链路长度(可根据要求提供更长的定制链路)
标准每单位8 -16个链路(可扩展至> 100个链路)
按钮操作
无需用户干预
测量数据
两条稳定的光纤链路1之间的环外时序抖动高于1 Hz
1每条光纤链路的长度为150m。
两个稳定光纤链路之间的环外时序漂移1,采样频率为2 Hz
利用Cycle公司的BOMPD 利技术,将OMO锁定在射频主控振荡器上。
OMO计时信号通过利用稳定的光纤链路来发布(光纤链路稳定器包括利BOC +机动延迟线+链路控制组件)。 终端站设备由我们的TCBOC(美国利)或BOMPD(美国利)进行同步。
参数 | 值 | 单位 | 说明 |
时序抖动 | <5 | fs RMS | 在35 μHz - 1 MHz带宽内,两个稳定的光纤链路之间 |
补偿距离 (高达) | 10 | km | 按要求提供较长的链路 |
每个PULSE TDS平台的光纤链路 | 8 | 通过将多个平台组合在一起,可扩展到任意数量的链路 | |
光纤类型 | PM | 单模(SM) | |
功率 | > 10 | mW | 每根光纤的平均可用功率 |
光波长 | 1550 ± 50 | nm | 脉冲工作模式 |
脉冲重复率 | < 500 | MHz | 根据需要定制频率 |
大小 (L x W x H) | 1.5 x 0.8 x 0.3 | m3 | |
重量 | 270 kg | ||
控制系统机架 | 包含 | 温度控数 | |
集成反馈 | 包含 | 优化PID参数 | |
控制系统接口 | 包含 | Epics, Tango 或定制的接口可用 | |
自动锁定 | 包含 |
更新时间:2023/5/24 17:35:17