dfb芯片的制作工艺非常复杂,体现了半导体产品在生产制造上的复杂程度,芯片大小可以在---大拇指上形象地看出来。
dfb芯片设计:芯片分为p极和n极,当注入p-n结的电流较低时,只有自发辐射产生,随电流值的增大增益也增大,达阈值电流时,p-n结产生激光。光纤通讯通讯是dfb的主要应用,如1310nm,1550nm dfb激光器的应用,这里主要介绍非通讯波段dfb激光器的应用。
fp激光器与dfb激光器有什么区别
dfb激光器的谱宽一般都比较窄,10mhz左右,甚至khz量级的 而fp激光器的谱宽相对比较宽,是一个多纵模的激光器,tdlas,谱宽一般都在nm级别,也就是几百ghz了
折射率耦合:折射率周期性变化引起的布拉格反射
增益耦合:增益周期性变化引起的分布反馈
折射率耦合是因为dfb中含有布拉格光栅导致折射率周期性变化,对光的选择性反射所引起的耦合作用
增益耦合是因为在布拉格光栅中光增益周期性变化所引起的分布式反馈。
相移光栅在光通信领域具有较高的应用价值,文中用传输矩阵法,详细分析了相移光栅中相移量,折射率调制---,相移位置及光栅长度对相移光栅的影响,并结合相移光栅在dfb光纤激光器中的应用进行了分析。分析表明,实际制作dfb光纤激光器时,应根据实际应用场合,对相移光栅的相关参数进行设计,从而提高光纤激光器性能。
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