光纤激光器的基本原理是将泵浦光输入的一段有源光纤(一般是掺铒光纤或铒镱光纤等掺有稀土元素的光纤)上,这样有源光纤上就会在一定的波长范围(掺铒光纤通常为1550nm附近)内有增益,如果在这段光纤上有一定的选频结构,那么就可以实现激光输出。
分布反馈(distributed feedback,dfb)光纤激光器是光纤激光器的一种。它的光栅分布在整个谐振腔中,即在有源光纤上写上相移光栅,只要一个光栅即可实现光反馈和波长选择,1512---fb,从而使其有着---的频率稳定性。可以实现稳定的单模输出
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。
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,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。
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