Kiến thức chuyên môn

Các nguyên tắc và ứng dụng cơ bản của laser tần số đơn, tần số hẹp

2025-09-02

Nguyên tắc của laser độ rộng hẹp với phản hồi grating sợi Bragg Fiber

Teraxion'sSê -ri Nll PurespeSsử dụng một công nghệ kết hợp bộ lọc cách ly Bragg sợi thay đổi pha với mạch trình điều khiển ổn định cao. Nguyên tắc cốt lõi của nó là giám sát tần số laser trong thời gian thực bằng cách sử dụng bộ phân biệt quang học, tận dụng các đặc tính lọc băng hẹp của cách tử Bragg sợi để triệt tiêu các dao động chế độ đa chiều dài, trong khi duy trì độ ổn định bước sóng thông qua mô-đun điều khiển nhiệt độ. Thiết kế này tích hợp các đặc tính nhiễu thấp của laser bán dẫn với hiệu suất đường truyền hẹp trong một gói nhỏ gọn, đạt được độ rộng của dòng theo thứ tự 5 kHz và làm cho nó phù hợp với các ứng dụng chính xác cao như cảm biến sợi và cảm biến sợi phân tán.

bksbks

Các nguyên tắc cơ bản của việc thực hiện độ rộng đường hẹp trong laser bán dẫn :

Các laser tần số tần số, tần số thu hẹp độ cao đạt được đầu ra chế độ dài đơn thông qua cấu trúc DFB (phản hồi phân tán) hoặc DBR (phản xạ Bragg phân tán). Các tính năng chính là:

1) tiêm sóng mang để gây ra sự đảo ngược dân số;

2) Phản hồi khoang để tăng cường phát xạ kích thích;

3) Việc đàn áp cạnh tranh chế độ ngang. Bằng cách tối ưu hóa cấu trúc lớp epiticular và quá trình phủ bề mặt khoang, có thể giảm nhiễu phát xạ tự phát, có thể cải thiện độ ổn định bước sóng và có thể đạt được đầu ra độ rộng đường dây hẹp.

Ứng dụng: Truyền thông và cảm biến quang học, Lidar và phạm vi. Các hệ thống truyền thông quang học mạch lạc, LIDAR đường dài và truyền thông laser liên thể chất, trong số những người khác. Ví dụ, bằng cách sử dụng laser line line hẹp tần số một tần số (với độ rộng của đường dây thấp như khz) khi nguồn sáng có thể cải thiện độ nhạy của máy thu bằng 7-14DB, mở rộng khoảng cách truyền sợi siêu dài và hỗ trợ các phương pháp điều chế nâng cao như điều chế pha và tần số..‌

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