





DFB的半导体激光器和DFB光纤激光器可是截然不同的。dfb激光器是所谓分布反馈,也有两种,dfb激光器一种是均匀的分布反馈,其布拉格光栅是均匀周期的。dfb激光器另一种是有phase shift的DFB。在均匀周期布拉格光栅的某一个周期上延长一段,打破原本均匀性。
dfb激光器的设计在半导体激光器上比较常见,本质就是在半导体增益区上刻蚀光栅结构。在光纤激光器上其实也可以做DFB的设计,这个周期性的光栅结构就是通过紫外曝光的方式写在增益光纤纤芯。不过这就需要增益光纤的单位增益很高,
激光器一般由三个部分组成:
1、工作物质:激光器只有能实现能级跃迁的物质才能作为激光器的工作物质。
2、激励能源:它的作用是给工作物质以能量,将原子由低能级激发到高能级的外界能量。通常可以有光能源、热能源、电能源、化学能源等。
3、光学共振腔:作用一是使工作物质的受激辐射连续进行;二是不断给光子加速;三是限制激光输出的方向。简单的光学共振腔是由放置在氦激光器两端的两个相互平行的反射镜组成。当一些原子在实现了粒子数反转的两能级间发生跃迁,辐射出平行于激光器方向的光子时,这些光子将在两反射镜之间来回反射,于是就不断地引起受激辐射,很快地就产生出相当强的激光。

DFB激光器的发展方向是,更宽的调谐范围和更窄的线宽,在一个DFB激光器集成两个独立的光栅,实现更宽的波长谐调范围,比如达到100nm谐调范围,以及更窄的光谱线宽,用一个DFB激光器实现检测多种气体的功能;更长的中心波长,从750nm到3500nm,DFB,并逐渐往4000nm甚至更高的中心波长发展;更高的功率,由于DFB激光器功率普遍较低,高功率能够实现长距离、多路等更广泛的应用。

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