短直腔DFB型单频光纤激光器:优点是谐振腔结构简单,易于实现单纵模输出。缺点是1/4波长相移型光纤光栅要求技术难度高,需要选择合适的稀土掺杂光纤,且相移光栅封装要求较高;
窄线宽光纤激光器,另一个亮点是可以实现线性频率调制。在激光谐振腔上面增加一个PZT电路,在外部正弦波长电压的驱动下,会带动PZT对谐振腔的长度进行线性拉伸,从而实现激光输出频率的改变。这在基于FMCW原理和PGC解调各种系统中有着十分重要的应用。PZT调制的一个优势,是可以实现快速的调制,一般可以达到20Khz甚至较高,这取决于PZT器件的性能。另外,窄线宽光纤激光器的调频,不同于半导体激光器的原理,它不会出现后者“伴生调幅”现象带来的输出功率的波动,这在很多应用中无疑是至关重要的。
在光纤通信中,目前商用光源的激光线宽为0.2 nm (20 dB),尽管DWDM 技术的应用大大提高了信息传输的信道数,但由于信号光源激光线宽的限制,其在C波段也仅有80 信道。为了适应当前和未来社会对于海量信息传输和处理的要求,需要不断拓展光纤的带宽(如,当前世界各 正在研究的**宽带(S+C+L)光传输技术)。利用单纵模窄线宽光纤激光器作为通信光源,为我们解决该问题提供了另一种技术途径。单纵模窄线宽光纤激光的线宽仅为目前商用通信光源线宽的十万分之一,这可以大大减少信道的宽和信道之间的间距,仅在C波段可以将光纤通信的信道数提高几个数量级,此外,该激光器窄的线宽减小了传输过程中光纤的色散,较有利于远距离传输。
单纵模窄线宽光纤激光器是指激光以腔内振动单一纵模的形式输出,其特征是激光光谱线宽非常狭窄,可达到10-8 nm,比现有窄线宽DFB 激光器的线宽还要窄两个数量级,比目前光通信网络中DWDM信号光源的线宽要窄5~6个数量级。
窄线宽光纤激光器,由左右两端由窄带光栅提供谐振反馈,中间的特种光纤提供光的放大,在外部LD的泵浦下,激发出窄带激光。由于特种光纤具有高的增益,所以在确保足够高的功率输出的同时(10-200mW),由于与两光栅间形成的谐振器长度短(1厘米),所以从物理结构上决定了输出激光是一个单纵模的、窄线宽的光束,而*选频、稳频,也不会跳模,这和很多半导体激光器的原理是根本上的不同(后者需要很多稳频手段)。
相干光通信:窄线宽光纤激光的线宽仅为目前商用通信光源线宽的百万分之一,这大大减少信道的宽度和信道之间的间距,仅在C波段可以将光纤通信的信道数提高几个数量级,此外,窄线宽激光窄的线宽减小了传输过程中光纤的色散,较有利于远距离传输。
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