専門知識

単一周波数、狭line幅レーザーの基本原則と応用

2025-09-02

繊維ブラッググレーティングフィードバックを備えた狭線盤レーザーの原理:

テラキシオンPurespectrum nllシリーズ位相シフトされたファイバーブラッググレーティングフィルターと非常に安定したドライバー回路を組み合わせたテクノロジーを利用します。その中心的な原則は、光学識別器を使用してレーザー周波数をリアルタイムで監視し、繊維ブラッグ格子の狭帯域フィルタリング特性を活用して、温度制御モジュールを介して波長の安定性を維持しながら、多孔モード振動を抑制します。この設計は、コンパクトなパッケージで狭いライン幅の性能を持つ半導体レーザーの低ノイズ特性を統合し、5 kHzのオーダーでライン幅を達成し、Lidarや分散繊維センシングなどの高精度アプリケーションに適しています。

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半導体レーザーにおける狭い線幅実装の基本原則:

単一周波数、狭lirewidth半導体レーザーは、DFB(分散フィードバック)またはDBR(分散型ブラッグリフレクター)構造を介して単一長型モード出力を実現します。重要な機能は次のとおりです。

1)集団の反転を誘発するためのキャリア注射。

2)刺激された放出を強化するためのキャビティフィードバック。

3)横方向モード競合の抑制。エピタキシャル層の構造と空洞表面コーティングプロセスを最適化することにより、自発的な放射ノイズを減らし、波長の安定性を改善し、狭い線幅出力を達成できます。

アプリケーション:光学通信とセンシング、ライダー、および範囲。とりわけ、コヒーレント光学通信システム、長距離LIDAR、および衛星間レーザー通信など。たとえば、光源として単一周波数の狭線幅レーザー(KHzと同じ低い線幅を使用)を使用すると、レシーバーの感度を7-14dB増やし、超長HAULファイバー伝達距離を拡張し、位相や周波数変調などの高度な変調方法をサポートできます。

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