它没有谐振腔半导体光放大器的PN结有源区两端面涂有抗反射膜,形成透明区,不发生反射。
半导体介于导体和绝缘体之间的一种物质。而半导体,顾名思义,就是介于导体和绝缘体之间的一种物质,它的导电性处于人类可控的一种状态。
放大器中的工作物质在泵浦源的作用下,大量的粒子数由低能级向高能级跃迁,是高能级存在大量粒子数,但是由于放大器没有谐振腔,故不能形成粒子数发转跃迁形成激光,在谐振腔中产生的激光光束通过放大器时,该激光作为光信号使放大器中的高能态粒子受激发向下跃迁形成高能量激光。
一般只有在低功率下谐振腔中会产生高品质的激光(线宽,脉宽,偏振等)为了使该激光还能用高功率的激光束,就用到了激光放大器。这两个工作物质有相同的能级系统目的是输出的激光保持高质量不变。
为获得高的激光能量或功率而又保持激光的质量(包括脉宽、线宽、偏振特性等),通常采用激光放大的方法。对于常规的固体、气体激光器,多采用振荡级加放大级的方案。在固体激光放大器中,使用一种相位共轭反射器(Phase Conjugate reflector)的方法,采用PCR,即可以获得很高的放大倍率,又能够保持很好的光束质量。PCR可以通过气体、固体以及光纤等介质来实现。 与此同时,半导体激光放大器也在迅速发展。偏振依赖问题曾是一个难题,由于采用了张应变量子阱结构(或采用张应变与层应变结构组成的应变补偿量子阱结构),比较好地解决了偏振依赖问题,所以半导体激光放大器的发展已显示出优势。特别是在1330nm波长上,由于目前光纤放大器还难以解决泵浦源等问题,因此 这个波段上的半导体激光放大器有望发挥大的效力。
此外,全光纤激光放大器的研制及其出色应用是近年来光子技术领域又一件引起广泛关注的大事。目前主要在1550nm波段、以掺铒光纤激光放大器(EDFA)为代表的器件研制获得成功,并在光纤通信系统中获得出色的应用,以致使光通信领域发生重大变革。提高EDFA的性能(如提高连级EDFA的信噪比、实现EDFA的增益平坦化等)、扩大EDFA的应用(如将其用于各种模式的通信系统)等,仍在深化研究之中。在新的波段,特别是在1330nm波段,实现光纤放大也是近年来被广泛研究的课题。使用氟化物光纤完成的1330nm波段的光纤放大器也引人关注。
光纤传感器,是将外界的物理量如:位移、压力、振动、速度、加速度、流量等诸多物理量通过光纤进行传感探测,然后通过对传感中的光信号进行解调分析,得出相应的物理量。而光纤放大器则是光纤通信中的一个重要的器件,我们知道光信号在光纤中传输有一定的损耗,当远距离传输时,就需要每隔一段距离对光信号进行放大,否则光信号就太微弱,无法进行传输,失去了意义。这就是两者的区别所在~欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
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