激光器的光学共振腔。
通常是由具有一定几何形状和光学反射特性的两块反射镜按特定的方式组合而成。作用为:
①提供光学反馈能力,使受激辐射光子在腔内多次往返以形成相干的持续振荡。
②对腔内往返振荡光束的方向和频率进行限制,以保证输出激光具有一定的定向性和单色性。共振腔作用取决于组成腔的两个反射镜的几何形状(反射面曲率半径)和相对组合方式;给定的共振腔型(其对腔内不同行进方向和不同频率的光,具有不同的选择性损耗特性)。
增益芯片是一种用于增加信号增益的集成电路,而DFB芯片是一种用于改善激光器的调制特性的集成电路。增益芯片主要用于处理信号增益,而DFB芯片则主要用于处理激光信号的调制,以及改善激光器调制特性。增益芯片通常由多个放大器组成,每个放大器有不同的增益,可以根据应用需要设置不同的增益。而DFB芯片则是一种激光器调制特性改善器,由一个或多个滤波器组成,可以根据激光器的特性来反射或吸收不同调制频率的光谱。DFB半导体激光器的主要波长和应用
目前DFB半导体激光器的波长范围已经覆盖了640nm至14000nm。常见的波长包括1064nm、1310nm和1550nm。1064nm器件通常用作光纤激光器中的种子源,而1310/1550nm器件用于许多电信应用中。DFB用于许多光谱传感应用和原子物理应用。DFB的特定波长是根据其在给定应用中的优点而选择的。例如,可以选择1278nm DFB用于氟化l氢检测,因为HF在该特定波长下表现出强烈的吸收。
dfb激光器与Fp激光器的区别
DFBLD与FpLD的主要区别在于它没有集总反射的谐振腔反射镜,它的反射机构是由有源区波导上的Bragg光栅提供的.DFB是分布式负反馈的,单纵模。
dfb激光器的应用
可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)
a)过程控制(HCl,O2…)
b)火灾预警(CO/CO2ratio)
c)成分检测(moistureinnaturalgas)
d)医l疗应用(bloodsugar,breathgas,helicobacter)
e)大气测量(O2,CO)
f)泄漏检查(Methane)
g)安全(H2S,HF)
h)环境测量(Ozone,Methane)
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