PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Łącze drugiej generacji w otwartej przestrzeni

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Second generation link in the free space
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Omówiono konstrukcję łącza optoelektronicznego przeznaczonego do pracy w otwartej przestrzeni przy wykorzystaniu długofalowego lasera QC i fotoodbiornika z heterostrukturalnym fotodetektorem HgCdTe chłodzonego termoelektrycznie. Łącze powinno charakteryzować się mniejszą wrażliwością na niekorzystne warunki meteorologiczne w porównaniu z łączami pracującymi z zakresie bliskiej podczerwieni.
EN
Discussed is the construction of an optoelectronic link assigned to work in free space with the use of QC long-wave laser and photoreceiver with heterostructural HgCdTe photodetector with thermoelectric cooling. The link should be characterized by smaller sensitivity to unfavourable meteorological conditions in comparison with links working in the near infrared range.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
XXI--XXV
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor
autor
  • Wojskowa Akademia Nauk, Instytut Optoelektroniki
Bibliografia
  • [1] Holejko K.: Łącza optyczne w otwartej przestrzeni, Przegląd Telekomunikacyjny 2005, nr 4, s. 118-124
  • [2] Juarez J.C.: Free-space optical communications for next-generation military networks. IEEE Communications Magazine, November 2006, s. 46-51
  • [3] Kinkade K.: Free-space optics builds invisible bridges, Laser Focus World. No.12, 2003
  • [4] Siudak J.: Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej,WKŁ, Warszawa 1999, s. 210
  • [5] Bezpieczeństwo przy promieniowaniu emitowanym przez urządzenie laserowe. Klasyfikacja sprzętu. Wymagania i wytyczne dla użytkownika. Polska Norma PN 91, T−06700
  • [6] Razeghi M., Wu D.: Recent development in Sb-based MWIR interband laser diodes, Opto-Electr.Rev., 6, (3), 1998, s. 195-205
  • [7] www.alpeslasers.ch/
  • [8] Piotrowski J., Galus W., Grudzien M.: Near Room-Temperature IR Photo-detectors, Infrared Phys. 31, 1. (1991), s. 1-48
  • [9] Piotrowski J.: Hg1 xCdxTe Infrared Photodetectors, Infrared Photodetectors, SPIE, Bellingham (1995), s. 391-494
  • [10] Piotrowski A., Gawron W., Klos K., Pawluczyk J., Piotrowski J., Madejczyk P. and Rogalski A.: Improvements in MOCVD growth of Hg1-xCdxTe heterostructures for uncooled infrared photodetectors, Proc. SPIE 5957, (2005), s. 108-116
  • [11] Piotrowski J., Piotrowski A.: Uncooled infrared photodetectors in Poland, Proc. SPIE 5957, (2005), s. 117-128
  • [12] Józwikowski K., Gawron W., Piotrowski J. and Jóźwikowska A.: Enhanced numerical modelling of non-cooled long wavelength multi-junction (Cd, Hg)Te photodiodes, IEE Proc.- Circuits Devices Syst. 150, (2003), s. 65-71
  • [13] Piotrowski J. and Rogalski A.: HOT infrared photodetectors, SPIE, Bellingham 2007
  • [14] Capasso F. et al.: Quantum cascade lasers: Ultrahigh-speed. Operation, optical wireless communication, narrow linewidth, and far-infrared emission, IEEE Journal of quantum electronics, Vol. 38, No 6, June 2002
  • [15] Achour M.: Free-space optics wavelength selection: 10 μm versus shorter wavelengths, http://www.ulmtech.com
  • [16] Faist J.: Continuous-wave, room temperature quantum cascade lasers, OPN 32-36, may 2006
  • [17] Maulini R., Mohan A., Giovannini M., Faist J., Gini E.: External cavity quantum-cascade laser tunable fro 8.2 to 10.4 μm using a gain element with a heterogeneous cascade, Appl. Phys. Lett. 88, 2006, 201113
  • [18] Hofstetter D., Beck M., Aellen T., Blust S.: High frequency modulation of a quantum cascade lasers using a monolithically integrated intracavity modulator, IEEE Photonics Techn. Letters, Vol. 15, No 8, 2003, s. 1044-1046
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0035-0014
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.