布拉格光栅的工作原理与镜面相似,但具有选择性反射功能。它只反射特定波长λB的光,从而确保了光发射过程中只有一个纵模。正因为如此,DFB激光器的光谱宽度变得非常窄,这对于许多光学应用来说至关重要。
在DFB激光器中,活性介质被放置在两个布拉格光栅之间。这种结构使得布拉格光栅不仅作为反射器,还作为分布式反馈元件,以实现对激光模式的精确控制。
与DFB激光器类似,DBR(分布式布拉格反射)激光器也是DFB激光器的一种改进方案。DBR激光器利用布拉格光栅作为反射器,活性介质被放置在两个布拉格光栅之间。这种结构使得DBR激光器具有更高的稳定性和更低的阈值,同时还能够实现更窄的光谱宽度。
在实际应用中,DFB激光器和DBR激光器在多个领域发挥着重要作用。以下是一些典型的应用场景:
1. 光通信:DFB和DBR激光器在光通信领域得到了广泛应用。由于它们具有窄光谱宽度和稳定的输出特性,因此可以有效地减少光纤中的信号干扰,提高通信质量。
2. 光盘存储:在光盘存储技术中,DFB和DBR激光器用于读取和写入光盘。这些激光器可以精确控制光束,从而实现更高的数据传输速率。
3. 光学测量:DFB激光器由于其稳定的输出特性,被广泛应用于光学测量领域。例如,在激光干涉测量中,DFB激光器可以作为高精度的光源,实现长距离的测量。
4. 医学成像:在医学成像领域,DFB和DBR激光器可以用于激光干涉层析成像(Laser Tomography)。这种技术可以用于对人体内部进行无创成像,从而为医生提供更准确的治疗依据。
总之,DFB和DBR激光器因其独特的光学特性在多个领域得到了广泛应用。随着技术的不断进步,这些激光器将在未来发挥更大的作用。
DFB(分布式反馈)激光器 是为降低光谱宽度而设计的,使激光器仅发射一个纵模。在其激活区附近的异质结构中合并了布拉格光栅。布拉格光栅的工作原理跟镜在似,但它仅选择性地反射一种波长B的光。因此,它的光发射只包含一个纵模,所以它的光谱宽度非常的窄。
DFB(分布式反馈)激光器
是为降低光谱宽度而设计的,使激光器仅发射一个纵模。在其激活区附近的异质结构中合并了布拉格光栅。布拉格光栅的工作原理跟镜在似,但它仅选择性地反射一种波长λB的光。因此,它的光发射只包含一个纵模,所以它的光谱宽度非常的窄。
DBR(分布式布拉格反射)激光器:是DFB激光器的一种改进方案,使用布拉栅光栅作为反射器,在这种激光器中,活性介质被子置于两个布拉格光栅间,布拉格光栅被用作反射器。