激光器有了合适的工作物质和激励源后,可实现粒子数反转,但这样产生的受激辐射强度很弱,无法实际应用。于是人们就想到了用光学谐振腔进行放大。所谓光学谐振腔,实际是在激光器两端,面对面装上两块反射率---的镜。一块几乎全反射,一块光大部分反射、少量透射出去,以使激光可透过这块镜子而射出。被反射回到工作介质的光,继续诱发新的受激辐射,光被放大。因此,光在谐振腔中来回振荡,1578---fb激光器,造成连锁反应,雪崩似的获得放大,产生---的激光,从部分反射镜子一端输出。
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,湖北dfb激光器,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,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。
rof系统原理:
光发射机:应用分布式反馈(dfb)激光器用于低噪声,高动态范围的应用,而fp激光器则用于要求较低的应用中,这些激光器的波长为1310nm或1550nm。
??光---:在光纤链路的另一端,光被---的pin光电二极管检测,该光电二极管将光转换回电流。
??光缆:与多模光纤相反,单模光纤使用在线性链路中,1653---fb激光器,因为其低色散和低损耗。 在1310nm的波长处,光纤中光信号衰减小于0.4db / km; 在1550nm,小于0.25db / km。
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