沐普科技光源(多图)-武汉DFB

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如何注入非常高功率的泵浦光有多种选择。简单的方法是直接在光纤端口处泵送包层。这种方法不需要特殊的光纤元件,但大功率泵浦光需要在空气中传播,尤其是空气-玻璃界面,对灰尘或错位非常敏感。在许多情况下,好使用光纤耦合泵浦二极管,以便泵浦光始终在光纤中传输。另一种选择是将泵浦光馈入无源光纤未掺杂并将无源光纤缠绕在掺杂光纤周围,以便泵浦光逐渐传输到掺杂光纤中。有一些方法可以使用特殊的泵浦组合装置将一些泵浦光纤和掺杂信号光纤融合在一起。还有其他基于侧面泵浦光纤线圈光纤盘激光器或泵浦包层中的凹槽的方法,以便可以注入泵浦光。后一种技术允许多点注入泵浦光,从而-地分布热负荷。



激光器有了合适的工作物质和激励源后,可实现粒子数反转,但这样产生的受激辐射强度很弱,无法实际应用。于是人们就想到了用光学谐振腔进行放大。所谓光学谐振腔,实际是在激光器两端,面对面装上两块反射率-的镜。一块几乎全反射,一块光大部分反射、少量透射出去,以使激光可透过这块镜子而射出。被反射回到工作介质的光,继续诱发新的受激辐射,光被放大。因此,光在谐振腔中来回振荡,造成连锁反应,雪崩似的获得放大,产生-的激光,从部分反射镜子一端输出。



2006年,cliche等人利用电学反馈的方法将mhz量级的半导体分布式反馈激光器(distributed feedback laser,dfb)降低到khz量级;2011年,kessler等人利用低温高稳单晶腔结合有源反馈控制获得40 mhz的超窄线宽激光输出;2013年,peng等人利用腔外法珀腔(fabry-perot, fp)反馈调节的方法获得15 khz线宽的半导体激光输出,dfb,电学反馈方法主要利用的是pond-drever-hall稳频反馈使得光源激光线宽得到压缩。2010年,bernhardi等人在氧化硅基底上制作1 cm的掺铒氧化铝fbg,获得线宽约为1.7 khz的激光输出。同年,liang等人针对半导体激光器利用高q回音壁谐振腔形成的后向瑞利散射自注入反馈进行线宽压缩,如图 1所示,终获得160 hz的窄线宽激光输出。



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