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,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。
dfb激光器波长的筛选和调谐简单地说:
筛选:由内置光栅决定,dfb激光器型号,一般dfb会内置半导体光栅或者金属光栅,这个光栅类似谐振腔,这个腔由带不同反射率的镜面、折射率、腔长度决定。l=mλ/2n(l腔长度,m模数,λ波长,n折射率),通过设置腔长,折射率和选择激光模数即可筛选出所要的波长。
调谐:调谐波长靠的是光栅折射率的变化实现的,dfb激光器光谱,△λ=λ/n*△n,当折射率变化的时候,dfb激光器的输出波长也随着变化,折射率的变化1)靠改变光栅的温度实现,比较慢,2)靠改变输入电流改变,dfb激光器结构,比较快。2006年,cliche等人利用电学反馈的方法将mhz量级的半导体分布式反馈激光器(distributed feedback laser,dfb)降低到khz量级;2011年,kessler等人利用低温高稳单晶腔结合有源反馈控制获得40 mhz的超窄线宽激光输出;2013年,peng等人利用腔外法珀腔(fabry-perot, fp)反馈调节的方法获得15 khz线宽的半导体激光输出,电学反馈方法主要利用的是pond-drever-hall稳频反馈使得光源激光线宽得到压缩。2010年,bernhardi等人在氧化硅基底上制作1 cm的掺铒氧化铝fbg,洪山dfb激光器,获得线宽约为1.7 khz的激光输出。同年,liang等人针对半导体激光器利用高q回音壁谐振腔形成的后向瑞利散射自注入反馈进行线宽压缩,如图 1所示,终获得160 hz的窄线宽激光输出。
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