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Grundprinzipien und Anwendungen von Einzelfrequenz-Lasern mit schmaler Linie

2025-09-02

Prinzipien von Lasern mit schmaler Linie mit Faser-Bragg-Feedback:

Teraxion'sPureStrum NLL -SerieVerwendet eine Technologie, die einen phasenverschobenen Faser-Bragg-Gitterfilter mit einem hochstabilen Treiberkreis kombiniert. Sein Kernprinzip besteht darin, die Laserfrequenz in Echtzeit unter Verwendung eines optischen Diskriminators zu überwachen, wodurch die Schmalbandfiltereigenschaften des Faserbragg-Gitters nutzt, um die Oszillationen des mehrfach Langzeitmodus zu unterdrücken und gleichzeitig die Wellenlängenstabilität durch ein Temperaturkontrollmodul aufrechtzuerhalten. Dieses Design integriert die Niedrignachtungsmerkmale eines Halbleiterlasers in ein kompaktes Paket mit schmaler Linienbreiten, die in der Größenordnung von 5 kHz Linienbreiten erreicht und es für hochpräzise Anwendungen wie Lidar- und Distributed Faser-Erfassungen geeignet ist.

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Grundprinzipien der Umsetzung der engen Linienbreite in Halbleiterlasern:

Einzelfrequenz-Halbleiter-Laser mit schmaler Line-Line-Width-Laser erreichen ein Longitudinal-Modus, der durch eine DFB (Distributed Feedback) oder DBR-Struktur (verteiltes Bragg-Reflektor) ausgegeben wird. Die Schlüsselmerkmale sind:

1) Trägerinjektion zur Induzierung der Bevölkerungsinversion;

2) Hohlraumrückkopplung zur Verbesserung der stimulierten Emission;

3) Unterdrückung des Quermoduswettbewerbs. Durch Optimierung der epitaxialen Schichtstruktur und der Hohlraumoberflächenbeschichtungsprozess kann spontanes Emissionsrauschen reduziert werden, die Wellenlängenstabilität verbessert und die Ausgabe der schmalen Linienbreite erreicht werden.

Anwendungen: Optische Kommunikation und Erfassung, Lidar und Rangliste. Kohärente optische Kommunikationssysteme, Lautstrecken-Lidar und Laserkommunikation zwischen Satelliten unter anderem. Beispielsweise kann die Verwendung eines Einzelfrequenz-Schmalzeilenbreitenlasers (mit Linienbreiten von so niedrig wie kHz) als Lichtquelle die Empfindungsempfindlichkeit durch 7-14 dB verbessern, und unterstützen Sie die Faserübertragungsabstände von Ultra-Long-Haul-Fasern und unterstützen fortgeschrittene Modulationsmethoden wie Phasen- und Frequenzmodulation.

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