Професионално знаење

Основни принципи и апликации на единечни фреквенции, ласери со тесна работа

2025-09-02

Принципи на ласери со тесен линии со повратни информации од влакна bragg :

Teraxion'sСерија Purespectrum NLLКористете технологија која комбинира филтер за решетки со влакна од влакна Bragg со високо стабилно коло на возачот. Неговиот основен принцип е да ја следи ласерската фреквенција во реално време со помош на оптички дискриминатор, искористувајќи ги својствата на филтрирање на тесното опсег на решетките на влакната Bragg за да ги потиснат осцилациите на мулти-Longitudinal режим, додека ја одржувате стабилноста на брановата должина преку модул за контрола на температурата. Овој дизајн ги интегрира карактеристиките со низок шум на полупроводнички ласер со перформанси на тесна ширина на линијата во компактен пакет, постигнувајќи ливчиња за редот на 5 kHz и го прави погоден за апликации со висока прецизност, како што се LIDAR и дистрибуирано сензори за влакна.

bksbks

Основни принципи на имплементација на тесна ширина на линијата во ласерите на полупроводници

Едно-фреквенцијата, тесно-сложените полупроводнички ласери постигнуваат излез на единечен режим на режим преку структура DFB (дистрибуирана повратна информација) или DBR (дистрибуирана рефлектор на Браг). Клучните карактеристики се:

1) инјекција на превозникот за да предизвика инверзија на населението;

2) повратни информации од шуплината за подобрување на стимулираната емисија;

3) Задушување на конкуренција на попречен режим. Со оптимизирање на структурата на епитаксијалниот слој и процесот на обложување на површината на шуплината, може да се намали спонтана бучава од емисија, може да се подобри стабилноста на брановата должина и да се постигне тесен излез на линијата.

Апликации: Оптички комуникации и сензори, лидар и опсег. Кохерентни системи за оптичка комуникација, долги растојанија и меѓу-сателитски ласерски комуникации, меѓу другите. На пример, со употреба на ласер со тесна линија на тесен фреквенција (со ширина на линијата на линијата, како што е KHz) како извор на светлина може да ја подобри чувствителноста на приемникот за 7-14dB, да ги прошири растојанијата на преносот на влакна на ултра-долгите и да ги поддржува напредните методи на модулација, како што се фазата и модулацијата на фреквенцијата..‌

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept