增益芯片是一种用于增加信号增益的集成电路,而dfb芯片是一种用于---激光器的调制特性的集成电路。增益芯片主要用于处理信号增益,而dfb芯片则主要用于处理激光信号的调制,以及---激光器调制特性。增益芯片通常由多个放大器组成,每个放大器有不同的增益,可以根据应用需要设置不同的增益。而dfb芯片则是一种激光器调制特性---器,由一个或多个滤波器组成,可以根据激光器的特性来反射或吸收不同调制频率的光谱。
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。
2006年,cliche等人利用电学反馈的方法将mhz量级的半导体分布式反馈激光器(distributed feedback laser,dfb)降低到khz量级;2011年,kessler等人利用低温高稳单晶腔结合有源反馈控制获得40 mhz的超窄线宽激光输出;2013年,peng等人利用腔外法珀腔(fabry-perot, fp)反馈调节的方法获得15 khz线宽的半导体激光输出,1653---fb,电学反馈方法主要利用的是pond-drever-hall稳频反馈使得光源激光线宽得到压缩。2010年,bernhardi等人在氧化硅基底上制作1 cm的掺铒氧化铝fbg,获得线宽约为1.7 khz的激光输出。同年,liang等人针对半导体激光器利用高q回音壁谐振腔形成的后向瑞利散射自注入反馈进行线宽压缩,如图 1所示,终获得160 hz的窄线宽激光输出。
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