Ласери са једнофреквентним влакнима имају веома уску граничну ширину линије са лоренцијском спектралном линијом, која се знатно разликује од једнофреквентних полупроводника. Разлог за то је што једнофреквентни ласери са влакнима имају дуже ласерске резонантне шупљине и дужи животни век фотона унутар шупљине. То значи да једнофреквентни ласери са влакнима имају нижи фазни и фреквентни шум од једнофреквентних полупроводничких ласера.
Резултати испитивања ширине линије једнофреквентних оптичких ласера су повезани са временом интеграције. Ово интеграцијско време је често тешко разумети, у ствари, може се једноставно схватити као "тест посматрања" једнофреквентно време ласерског влакна, током којег снимамо фреквенцијско средство за мерење спектралног фазног шума да бисмо израчунали ширину линије. Узмимо за пример самоапсорбујући неравнотежни МЗ интерферометар, дужина влакна са кашњењем је 50км, индекс преламања језгра једномодног влакна се претпоставља 1,5, брзина светлости у вакууму 3к108 м/с, затим светлост у једномодном преносу влакана од око 1 метар ће произвести кашњење од око 4,8 нс, након 50 км влакна је еквивалентно стварању кашњења од 240 ус.
Узмимо једнофреквентни ласер за тестирање након оптичког разделника 1:1 замислимо на 2 гредице са идентичним карактеристикама, један од гредица од другог је радио 240ус више, када два гредца, а затим кроз други 1:1 оптички спојница спајања, 240ус више од гредице са фазним шумом, због утицаја фазног шума, поново спојио једнофреквентни ласер и није кренуо пре стања ласера у поређењу са. Постоји одређена ширина у спектру , мало професионалнији, овај процес се зове модулација фазног шума, јер је модулација узрокована ширењем билатералног појаса, па се ширина спектра фазног шума мери једнофреквентном ласерском ширином 2 пута. У спектру за израчунавање спектралне ширине овог проширења треба користити средства интеграције, па се ово време назива интеграцијским временом.
Кроз горенаведено објашњење, моћи ћемо да разумемо „време интеграције“ и ширина линије мерења једнофреквентног ласерског ласера мора имати однос између. Што је краће „време интеграције“, мањи је ефекат фазног шума изазваног раздвајањем, ужа је ширина мерне линије једнофреквентног ласера са влакнима.
Другим речима, шта описује ширина линије? То је фреквенцијски шум и фазни шум једнофреквентног ласера. Ови шумови су одувек постојали, што је кумулативно време дуже, то је шум очигледнији, тако да што је дужи „тест посматрања“ једнофреквентни шум ласера са влакнима и фазни шум, измерена ширина линије ће бити већа. Наравно, време које је овде наведено је заправо веома кратко, као што су наносекунде, микросекунде, милисекунде, до другог нивоа, што је здраворазумско тест мерење случајног шума.
Што је ширина спектралне линије ласера са једнофреквентним влакнима ужа, то је спектар чистији и лепши у временском домену, са веома високим коефицијентом супресије бочног мода (СМСР), и обрнуто. Савладавање ове тачке може бити у одсуству услова за тестирање ширине линије за одређивање перформанси једнофреквентних ласера на једној фреквенцији, наравно, због спектрометра (ОСА) сопствених техничких принципа као и ограничења резолуције, једноструких Фреквентни ласерски спектри оптичких влакана не могу квантитативно или тачно да одражавају његов фазни шум и фреквенцијски шум, ова процена је прилично груба, а понекад ће донети погрешне резултате.
Једнофреквентни полупроводнички ласери су углавном већи од стварне ширине линије једнофреквентних ласера са влакнима, иако неки произвођачи једнофреквентних полупроводничких ласера да помињу ширину линије веома лепих индикатора, стварни тест показује да једнофреквентни полупроводнички ласери од једнофреквентних влакнастих ласера до границе ширине линије једнофреквентних фибер ласера да буду шири од фреквенцијског шума и индикатори фазног шума су такође лошији, што је једнофреквентна ласерска резонанца структуре шупљине и дужине одлуке. . Наравно, континуирани развој једнофреквентне полупроводничке технологије увелико повећава дужину спољашње шупљине, продужава живот фотона, контролише фазу како би се побољшали услови стојећег таласа у резонантној шупљини формирани прагом и други начини за континуирано инхибирање фазе шум, сужавајући ширину линије једнофреквентног полупроводничког ласера. Увешћемо једнофреквентну полупроводничку ласерску технологију на нашим будућим семинарима о технологији производа.
Feb 06, 2024
Остави поруку
Карактеристике ширине линије једнофреквентних оптичких ласера
Pošalji upit





