对于---高的功率,纤芯面积需要足够大,因为光强会非常高,另外一个原因是双包层光纤中包层与纤芯面积之比大,导致泵浦吸收低。当纤芯面积在几千平方微米量级时,采用单模光纤纤芯是可行的。使用多模光纤,当模面积比较大时,dfb激光器,可以获得较好的输出光束,光波主要是基模。 (---模式也可以通过缠绕光纤在一定程度上激发,除了高功率下的强模式耦合的情况)随着模式面积变大,光束不能再保持衍射---,但相比例如,对于以相似功率强度工作的棒状激光器,产生的光束仍然相当好。
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。
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