





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,DFB,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光纤激光器有着高度的单模工作稳定性、窄线宽、与光纤兼容等优点,可以广泛应用于光纤通信、光纤传感、光谱学等领域中。DFB光纤激光器输出的激光具有很高的信噪比完全可以满足在通信上的需求,并且由于其非常窄的线宽、非常好的相干性,使其在相干光通信中也有着很大的应用潜力。光纤光棚的结构决定了光棚的周期对温度、应力都有着很高的灵敏度,因此将光纤激光器进行封装后可以应用在传感领域中。如果有外部环境的变化,那么光棚的结构就会发生变化,从而激光器的输出发生变化。DFB光纤激光器的制成传感器有着精度高、灵敏度高、可以分布式铺设,以及不受电磁辐射影响等优点,使其可以在、建筑、勘探等领域内有着很好的应用前景。

DFB(Distributed Feedback)半导体激光器是一种分布式反馈半导体激光器,是在FP激光器的基础上采用光栅虑光器件使器件只有一个纵模输出,属于侧面发射的半导体激光器。DFB半导体激光器具有体积小、电光效率很高等特点,线宽可优于百kHz,具有高边模抑制比,可高达40-50dB以上。DFB半导体激光器广泛应用于光纤通信、气体光谱测量、计量学和原子物理学等领域。

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