





电流增加,波长增加。
据网站CSDN技术社区2022年11月发布的激光器电流与波长的关系,DFB激光器有着很好的频率调谐特性,电流增加,波长增加,随着温度电压(热敏电阻电压)的增大,温度降低,波长减小。
激光器——能发射激光的装置。1954年制成了微波量1子放大器,获得了高度相干的微波束。1958年A.L.肖洛和C.H.汤斯把微波量1子放大器原理推广应用到光频范围,1960年T.H.梅曼等人制成了红宝石激光器。
在光纤通信领域,凭借其的单模工作特性,DFB激光器已经成为波分复用(WDM)系统的重要光源。随着技术和需求的发展,近年来DFB激光器的应用领域也越来越多样化。分布式反馈技术出现较早,DFB激光器早在1975年开始出现,但在1981年前申请较零散。随后DFB技术受到重视,被应用于激光器中,带动申请数量快速上涨,虽然从2003年申请量出现回落,但总申请趋势仍然是增长性的,说明研发活动依旧很活跃。由于具有18 个月的公开期,导致2020—2021年可检索到的申请数量并不代表真实申请情况。但随着激光器技术的快速发展与5G技术的推广普及,DFB激光器申请量较以往仍会继续增加。

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,DFB,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,
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