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DFB半導體激光器:穩(wěn)定性賽道上有何優(yōu)勢DFB半導體激光器波長調(diào)諧測試一、工作原理當電流注入激光器后,有源區(qū)內(nèi)電子——空穴復合,輻射出能量相應的光子,這些光子將受到有源層表面每一條光柵的反射。在DFB激光器的分布反饋中,此時的反射是布拉格發(fā)射,光柵的柵條間入射光和反射光的方向恰好相反,滿足布拉格條件的那些特定波長的光才會受到強烈反射,從而實現(xiàn)動態(tài)單縱模工作。在實際應用中,通常把光源做成模塊,同時利用熱敏電阻和冷卻系統(tǒng)進行溫度檢測和溫度自動控制。二、測試儀器測試過程中我們用到了...
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一、EDFA基本原理1、摻鉺光纖鉺是一種稀土元素,原子序數(shù)是68,原子量為167.3.鉺離子的電子能級如圖所示,由下能級向上能級的躍遷則對應光的吸收過程。而由上能級向下能級的躍遷則對應于光的發(fā)射過程。2、EDFA原理EDFA采用摻鉺離子光纖作為增益介質(zhì),在泵浦光作用下產(chǎn)生粒子數(shù)反轉(zhuǎn),在信號光誘導下實現(xiàn)受激輻射放大。鉺離子有三個能級,在未受任何光激勵的情況下,處在最抵能級E1上,當用泵浦光源的激光不斷激發(fā)光纖時,處于基態(tài)的粒子獲得能量就會向高能級躍遷。如由E1躍遷至E3,由于粒...
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高精度光譜分析儀用于檢測不同的元素,就檢測效果而言,它是當前檢測儀器中較準確的儀器。該儀器的分析原理是通過樣品蒸汽中待測元素的基態(tài)原子吸收光源輻射的待測元素的特征光譜,由發(fā)射光譜的范圍被減弱的程度,從而獲得樣品中待測元素的含量。是將成分復雜的復合光分解為光譜線并進行測量和計算的科學儀器,被廣泛應用于輻射度學分析、顏色測量、化學成份分析等領(lǐng)域,在冶金、地質(zhì)、水文、醫(yī)藥、石油化工、環(huán)境保護、宇宙探索等行業(yè)發(fā)揮著重要作用。在照明行業(yè),通常使用光譜儀來測量光源的光色參數(shù)。高精度光譜分...
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DFB激光器即分布式反饋激光器,其不同之處是內(nèi)置了布拉格光柵(BraggGrating),屬于側(cè)面發(fā)射的半導體激光器。是在FP激光器的基礎(chǔ)上采用光柵慮光器件使器件只有一個縱模輸出,以FP腔為諧振腔,發(fā)出多縱模相干光的半導體發(fā)光器件。這類器件的特點;輸出光功率大、發(fā)散角較小、光譜較窄、調(diào)制速率高,適合于較長距離通信。此類器件的特點:輸出光功率大、發(fā)散角較小、光譜極窄、調(diào)制速率高,適合于長距離通信。DFB激光器在較寬的工作溫度和電流范圍內(nèi),能抑制普通腔半導體激光器常見的模式跳變,...
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一、EDFA基本原理1、摻鉺光纖鉺是一種稀土元素,原子序數(shù)是68,原子量為167.3.鉺離子的電子能級如圖所示,由下能級向上能級的躍遷則對應光的吸收過程。而由上能級向下能級的躍遷則對應于光的發(fā)射過程。2、EDFA原理EDFA采用摻鉺離子光纖作為增益介質(zhì),在泵浦光作用下產(chǎn)生粒子數(shù)反轉(zhuǎn),在信號光誘導下實現(xiàn)受激輻射放大。鉺離子有三個能級,在未受任何光激勵的情況下,處在最抵能級E1上,當用泵浦光源的激光不斷激發(fā)光纖時,處于基態(tài)的粒子獲得能量就會向高能級躍遷。如由E1躍遷至E3,由于粒...
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筱曉光子的PL-VCSEL-1550-1-A811550nmVCSEL激光器是一種垂直發(fā)射MOVPE生長的GaAsP/AlGaAs單模半導體激光器。芯片為TO56封裝。波長調(diào)諧可以通過激光電流和溫度調(diào)諧來實現(xiàn)。內(nèi)置TEC和PD。它是專為高速光纖通信而設計的。產(chǎn)品特點TO-567針小型封裝集成TEC(溫度穩(wěn)定)CW光輸出功率:典型值1.6mW(溫度為20°C時)單模VCSEL寬調(diào)諧范圍:8nm高調(diào)制帶寬(10Gbps)快速波長調(diào)諧(~100kHz)技術(shù)參數(shù)參數(shù)單位數(shù)值最小典型最...
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一、2umTDFA放大器介紹1、方案中各元件詳情請點擊對應圖片:1、激光控制盒2、1.6umDFB泵浦激光器3、L波段EDFA放大器4、1.95umDFB種子激光器5、Nufern2um波段傳輸單模光纖6、日本精工法蘭7、橫河中紅外光譜儀8、2um光纖耦合器:9、1.55um/2um的波分復用器10、Bristol波長計我們筱曉采用1.95um的激光器作為種子源,用1.6um的激光器作為泵浦放大,泵浦功率要大一些,我們使用了L波段的EDFA放大器對1.6um的光進行放大。再把...
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摘要:在過去的十年中,激光熔融石英基(SiO?)光纖對于中紅外波段的光傳輸損耗過大,以氟化物玻璃為材料制作的ZBLAN(ZrF4-BaF2-LaF3-NaF)光纖越來越受大家的關(guān)注。如今,ZBLAN光纖激光器實用化最關(guān)鍵的制約因素是使用SiO?光纖難以有效地向/從引導介質(zhì)中注入和提取光。盡管自由空間和對接耦合已提供可接受的結(jié)果,但堅固且持久的SiO?與ZBLAN光纖之間的物理連接將帶來更小,更便宜,更穩(wěn)定的器件制造。雖然已經(jīng)有了使用傳統(tǒng)熔接方法的低損耗熔接的報道,但是熔接點的...