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,1370---fb,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。
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。
激光工作物质。
是指用来实现粒子数反转并产生光的受激辐射放大作用的物质体系,有时也称为激光增益媒质,它们可以是固体(晶体、玻璃)、气体(原子气体、离子气体、分子气体)、半导体和液体等媒质。
对激光工作物质的主要要求,是尽可能在其工作粒子的特定能级间实现较大程度的粒子数反转,并使这种反转在整个激光发射作用过程中尽可能有效地保持下去;为此,要求工作物质具有合适的能级结构和跃迁特性。
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