在光纤通信领域,凭借其的单模工作特性,dfb激光器已经成为波分复用(wdm)系统的重要光源。随着技术和需求的发展,近年来dfb激光器的应用领域也越来越多样化。分布式反馈技术出现较早,dfb激光器早在1975年开始出现,但在1981年前申请较零散。随后dfb技术受到重视,被应用于激光器中,带动申请数量快速上涨,虽然从2003年申请量出现回落,但总申请趋势仍然是增长性的,说明研发活动依旧很活跃。由于具有18 个月的公开期,导致2020—2021年可检索到的申请数量并不代表真实申请情况。但随着激光器技术的快速发展与5g技术的推广普及,dfb激光器申请量较以往仍会继续增加。
激光器的光学共振腔。
通常是由具有一定几何形状和光学反射特性的两块反射镜按特定的方式组合而成。作用为:
提供光学反馈能力,使受激辐射光子在腔内多次往返以形成相干的持续振荡。
对腔内往返振荡光束的方向和频率进行---,以---输出激光具有一定的定向性和单色性。共振腔作用取决于组成腔的两个反射镜的几何形状(反射面曲率半径)和相对组合方式;给定的共振腔型(其对腔内不同行进方向和不同频率的光,具有不同的选择性损耗特性)。
激光工作介质 激光的产生必须选择合适的工作介质,特殊波长dfb,可以是气体、液体、固体或半导体。在这种介质中可以实现粒子数反转,以制造获得激光的---条件。显然亚稳态能级的存在,对实现粒子数反---非常有利的。现有工作介质近千种,可产生的激光波长包括从真空紫外道远红外,非常广泛。 为了使工作介质中出现粒子数反转,必须用一定的方法去激励原子体系,使处于上能级的粒子数增加。一般可以用气体放电的办法来利用具有动能的电子去激发介质原子,称为电激励;也可用脉冲光源来照射工作介质,称为光激励。
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