CL波段可調諧激光器的輸出線寬小于100kHz,調諧范圍覆蓋C波段及L波段,因其高輸出功率和窄線寬及寬調諧范圍被廣泛應用于包括無源器件檢測、光學他側氣集成等各種工業是科研領域中。可調諧激光器基于電流控制技術的原理是通過改變可調諧激光器內不同位置的光纖光柵和相位控制部分的電流,從而使光纖光柵的相對折射率會發生變化,產生不同的光譜,通過不同區域光纖光柵產生的不同光譜的疊加進行特定波長的選擇,從而產生需要的特定波長的激光。基于電流控制技術的可調諧激光器采用SGDBR結構。該類型的激光器主要分為半導體放大區、前布喇格光柵區、激活區、相位調整區和后布拉格光柵區。其中前布喇格光柵區、相位調整區和后布喇格光柵區分別通過不同的電流來改變該區域的分子分布結構,從而改變布喇格光柵的周期特性。對于在激活區產生的光譜,分別在前布喇格光柵區和后布喇格光柵區形成頻率分布有較小差異的光譜。對于需要的特定波長的激光,可調諧激光器分別對前布喇格光柵和后布喇格光柵......閱讀全文
CL波段可調諧激光器的輸出線寬小于100kHz,調諧范圍覆蓋C波段及L波段,因其高輸出功率和窄線寬及寬調諧范圍被廣泛應用于包括無源器件檢測、光學他側氣集成等各種工業是科研領域中。可調諧激光器基于電流控制技術的原理是通過改變可調諧激光器內不同位置的光纖光柵和相位控制部分的電流,從而使光纖光柵的相對折射
基于電流控制技術的一般原理是通過改變可調諧激光器內不同位置的光纖光柵和相位控制部分的電流,從而使光纖光柵的相對折射率會發生變化,產生不同的光譜,通過不同區域光纖光柵產生的不同光譜的疊加進行特定波長的選擇,從而產生需要的特定波長的激光。 一種基于電流控制技術的可調諧激光器采用SGDBR(Samp
基于溫度控制技術主要應用在DFB結構中,其原理在于調整激光腔內溫度,從而可以使之發射不同的波長。 一種基于該原理技術的可調激光器的波長調節是依靠控制InGaAsPDFB激光器工作在-5--50℃的變化實現的。模塊內置有FP標準具和光功率檢測,連續光輸出的激光可被鎖定在ITU規定的50GHz間隔
基于機械控制技術一般采用MEMS來實現。一種基于機械控制技術的可調諧激光器采用MEMs-DFB結構。 可調諧激光器主要包括DFB激光器陣列、可傾斜的MEMs鏡片和其他控制與輔助部分。 對于DFB激光器陣列區存在若干個DFB激光器陣列,每個陣列可以產生帶寬約為1.0nm內的間隔為25Ghz的特
可調諧激光器從實現技術上看主要分為:電流控制技術、溫度控制技術和機械控制技術等類型。 其中電控技術是通過改變注入電流實現波長的調諧,具有ns級調諧速度,較寬的調諧帶寬,但輸出功率較小,基于電控技術的主要有SG-DBR(采樣光柵DBR)和GCSR(輔助光柵定向耦合背向取樣反射)激光器。溫控技術是
可調諧激光器從實現技術上看主要分為:電流控制技術、溫度控制技術和機械控制技術等類型。 其中電控技術是通過改變注入電流實現波長的調諧,具有ns級調諧速度,較寬的調諧帶寬,但輸出功率較小,基于電控技術的主要有SG-DBR(采樣光柵DBR)和GCSR(輔助光柵定向耦合背向取樣反射)激光器。溫控技術是
可調諧激光器與其他傳統的固態激光器相比,具有從近紫外到近紅外的寬波段調諧范圍,并且其本身尺寸小、線寬窄和光學效率高,這使其在單芯片實驗室、醫學診斷、皮膚醫學等領域具有重要的應用前景。
染料激光器 用Nd:YAG激光經過倍頻之后產生的 5320埃激光作為泵浦源去激勵染料。在振蕩器部分,條紋間距為d的衍射光柵和輸出鏡構成諧振腔。這時,只有波長滿足2dcosθ=mλ,m=0,1,2,… 的光束才具有低的損耗,能形成激光振蕩。因此,旋轉光柵(改變θ角),就能改變輸出激光的波長。在諧
技術分類 可調諧激光器從實現技術上看主要分為:電流控制技術、溫度控制技術和機械控制技術等類型。 其中電控技術是通過改變注入電流實現波長的調諧,具有ns級調諧速度,較寬的調諧帶寬,但輸出功率較小,基于電控技術的主要有SG-DBR(采樣光柵DBR)和GCSR(輔助光柵定向耦合背向取樣反射)激光器
世界上第一臺激光器,螺旋式氛燈泵浦的紅寶石激光器問世后不久,脈沖可調諧染料激光器于1966年,由F.P.Sehsfer等人首先研制成功,四年后才由0.G.Peterson等人報導了第一臺連續波染料激光運轉,當時作為唯一的連續可調諧激光材料,染料激光得到了充分的發展,至八十年代形成一個高潮。 八