近年来,随着5g的规模部署带动流量快速增长,推动带宽快速提升。同时,------的暴发促进数据中心、光纤到户的需求大涨,为光通信产业带来---的需求,洪山sld光源,光模块、波分器件、分路器、连接器的市场需求都持续增长,固网、接入网也迎来了新的建设周期。
光模块是光通信设备的重要组成部分,而光通信器件是光模块的主要构成部件,其性能---着光通信网络的升级换代,而激光器则是光模块内部的电光转换器件。
半导体激光器具有体积小、重量轻、电光转换、性能稳定、
在半导体激光器家族中,dfb激光器因其优异的光谱特性与调制特性,已经成为通信系统中为重要、使用为广泛的光源之一。dfb激光器的概念和理论早由美国贝尔实验室的h.kogelnik和c.v.shank于1971—1972年间提出,早的半导体dfb激光器出现在1973年。经过近50年的发展,dfb激光器已被广泛应用于光通信、传感、测绘等领域。
如何注入非常高功率的泵浦光有多种选择。简单的方法是直接在光纤端口处泵送包层。这种方法不需要特殊的光纤元件,但大功率泵浦光需要在空气中传播,sld光源不能加点,尤其是空气-玻璃界面,对灰尘或错位非常敏感。在许多情况下,sld光源发散角,好使用光纤耦合泵浦二极管,以便泵浦光始终在光纤中传输。另一种选择是将泵浦光馈入无源光纤(未掺杂)并将无源光纤缠绕在掺杂光纤周围,以便泵浦光逐渐传输到掺杂光纤中。有一些方法可以使用特殊的泵浦组合装置将一些泵浦光纤和掺杂信号光纤融合在一起。还有其他基于侧面泵浦光纤线圈(光纤盘激光器)或泵浦包层中的凹槽的方法,以便可以注入泵浦光。后一种技术允许多点注入泵浦光,从而---地分布热负荷。
激光工作介质 激光的产生必须选择合适的工作介质,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,sld光源厂家,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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