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DFB激光器即分布式反馈激光器,其不同之处是内置了布拉格光栅(BraggGrating),属于侧面发射的半导体激光器。是在FP激光器的基础上采用光栅虑光器件使器件只有一个纵模输出,以FP腔为谐振腔,发出多纵模相干光的半导体发光器件。这类器件的特点;输出光功率大、发散角较小、光谱较窄、调制速率高,适合于较长距离通信。此类器件的特点:输出光功率大、发散角较小、光谱极窄、调制速率高,适合于长距离通信。DFB激光器在较宽的工作温度和电流范围内,能抑制普通腔半导体激光器常见的模式跳变,...
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一、EDFA基本原理1、掺铒光纤铒是一种稀土元素,原子序数是68,原子量为167.3.铒离子的电子能级如图所示,由下能级向上能级的跃迁则对应光的吸收过程。而由上能级向下能级的跃迁则对应于光的发射过程。2、EDFA原理EDFA采用掺铒离子光纤作为增益介质,在泵浦光作用下产生粒子数反转,在信号光诱导下实现受激辐射放大。铒离子有三个能级,在未受任何光激励的情况下,处在最抵能级E1上,当用泵浦光源的激光不断激发光纤时,处于基态的粒子获得能量就会向高能级跃迁。如由E1跃迁至E3,由于粒...
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筱晓光子的PL-VCSEL-1550-1-A811550nmVCSEL激光器是一种垂直发射MOVPE生长的GaAsP/AlGaAs单模半导体激光器。芯片为TO56封装。波长调谐可以通过激光电流和温度调谐来实现。内置TEC和PD。它是专为高速光纤通信而设计的。产品特点TO-567针小型封装集成TEC(温度稳定)CW光输出功率:典型值1.6mW(温度为20°C时)单模VCSEL宽调谐范围:8nm高调制带宽(10Gbps)快速波长调谐(~100kHz)技术参数参数单位数值最小典型最...
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一、2umTDFA放大器介绍1、方案中各元件详情请点击对应图片:1、激光控制盒2、1.6umDFB泵浦激光器3、L波段EDFA放大器4、1.95umDFB种子激光器5、Nufern2um波段传输单模光纤6、日本精工法兰7、横河中红外光谱仪8、2um光纤耦合器:9、1.55um/2um的波分复用器10、Bristol波长计我们筱晓采用1.95um的激光器作为种子源,用1.6um的激光器作为泵浦放大,泵浦功率要大一些,我们使用了L波段的EDFA放大器对1.6um的光进行放大。再把...
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摘要:在过去的十年中,激光熔融石英基(SiO₂)光纤对于中红外波段的光传输损耗过大,以氟化物玻璃为材料制作的ZBLAN(ZrF4-BaF2-LaF3-NaF)光纤越来越受大家的关注。如今,ZBLAN光纤激光器实用化最关键的制约因素是使用SiO₂光纤难以有效地向/从引导介质中注入和提取光。尽管自由空间和对接耦合已提供可接受的结果,但坚固且持久的SiO₂与ZBLAN光纤之间的物理连接将带来更小,更便宜,更稳定的器件制造。虽然已经有了使用传统熔接方法的低损耗熔接的报道,但是熔接点的...
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一、光滤波器1.光滤波器是用来进行波长选择的仪器,它可以从众多的波长中挑选出所需的波长,而除此波长以外的光将会被拒绝通过。它可以用于波长选择、光放大器的噪声滤除、增益均衡、光复用/解复用。2.分类A)干涉型:滤波片式滤波片:利用干涉原理只使特定光谱范围的光通过的光学薄膜。通常由多层薄膜构成。常见干涉滤光片分截止滤光片和带通滤光片两类。截止滤光片能把光谱范围分成两个区,一个区中的光不能通过(截止区),而另一区中的光能充分通过(通带区)。典型的截止滤光片有短通滤光片(只允许短波光...
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相信有很多小伙伴会好奇半导体连续激光器是用来干嘛的呢?下面跟着小编一起去看看吧!它是用半导体材料作为工作物质的激光器。它具有体积小、寿命长的特点,并可采用简单的注入电流的方式来泵浦其工作电压和电流与集成电路兼容,因而可与之单片集成。广泛的应用在激光通信、光存储、光陀螺、激光打印、测距以及雷达等方面。下面我们一起去看看半导体连续激光器的工作原理:它是一种相干辐射光源,要使它能产生激光,必须具备三个基本条件:1、增益条件:建立起激射媒质(有源区)内载流子的反转分布,在半导体中代表...
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一、微纳光纤介绍及其光学特性和应用微纳光纤是光纤光学与纳米技术的结合,与传统的标准单模光纤相比,微纳光纤的直径通常接近或小于光的真空波长。微纳光纤具有以下良好的光学传输特性:1)强光场约束。微纳光纤的强光场约束能力较好,同时光束在微纳光纤中传输时的等效模场截面的尺寸与波长除以光纤折射率为同一个量级。这样的特性使得微纳光纤的低损耗弯曲半径通常只有微米量级,因此在小型化器件以及高密度、短距光互联等应用方面有*的优势。除此之外,在亚波长范围内对光场的强力限制会极大地改变微纳米纤维表...