湖北dfb激光器-武汉沐普科技光源

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    2024-1-27

聂总
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相移光栅基本参量有光栅周期λ,有效折射率neff,折射率调制---δn。在dfb光纤激光器中,只用一个相移光栅来选频和反馈,实现谐振腔的功能,那么,相应影响光栅的一些参数将会直接影响谐振腔的性能,进而影响激光器的设计。影响因素有相移量、折射率调制---,相移位置及相移光栅长度,下面运用传输矩阵法结合dfb光纤激光器进行仿l真分析。

  选频波长一定时,耦合系数k由δn决定, k=πδn/λb,在dfb掺铒光纤激光器中,对于一定长度的光栅,损耗会直接影响耦合系数k的选取, k值一般取值范围为90m- 1~200m- 1。k值太小,在dfb激光器中不能起振, k值太大,由于损耗影响会造成输出功率急剧下降甚至几乎没有输出。本文选取光栅长度为5cm,光栅布拉格波长λb=1550nm,折射率调制---为δn =5×10- 5,有效折射率为neff=1. 45,光栅为单相移,相移量φ=π。光栅周期可由λb=2neffλ计算得出λ=534nm。





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,dfb激光器,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半导体激光器的主要封装结构:同轴尾纤封装,to封装,蝶形封装。其中蝶形封装结构为常见。dfb激光器的主要优点是一种轴向共振器模式优于其他模式。这在所需波长处产生相对窄的单模发射峰(单纵模)。它们的单模波形在诸如气体传感和电信的应用中是---需要的。它们本质上比大多数其他激光二极管结构更稳定,这意味着它们不会模式跳变。模跳变是法布里-珀罗激光器的一个缺点。dfb通常可以通过改变温度和注入电流实现从其中心波长起数纳米的调节。一般来说,dfb可以在10度温度漂移的情况下调谐到1nm左右。这一特性与它们的窄线宽相结合,使得dfb---适合于需要调整波长和窄线宽以定位气体吸收线的传感应用。



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