dfb激光器的发展方向是,更宽的调谐范围和更窄的线宽,在一个dfb激光器集成两个独立的光栅,实现更宽的波长谐调范围,比如达到100nm谐调范围,以及更窄的光谱线宽,用一个dfb激光器实现检测多种气体的功能;更长的中心波长,从750nm到3500nm,并逐渐往4000nm甚至更高的中心波长发展;更高的功率,由于dfb激光器功率普遍较低,高功率能够实现长距离、多路等更广泛的应用。
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,dfb,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。
光纤光栅由于其特殊的优点,近年来在光纤激光器中获得了广泛的应用和研究。常用于光纤激光器的光栅一般是均匀周期分布的光栅。近些年来,随着制作工艺的发展,光纤激光器中各类非均匀光栅的研究和制作逐渐开始得到迅速发展。相移光栅就属于其中的一种非均匀光栅,其可在反射谱阻带中打开一个或多个透射窗口,对波长具有---的选择性,因此,可用于分布反馈式布拉格dfb(distributedfeedbackbragg)光纤激光器实现选频和反馈功能,使光纤激光器具有极窄线宽,单频输出特性。本文针对dfb光纤激光器中所用相移光栅进行了研究,对影响激光器性能的相移光栅的相关参数进行了分析,对光纤激光器制作具有一定的指导意义。
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