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【重癥病房探視系統(tǒng)廠家】半導體激光器(LD)的特性

2023-10-21 09:15

       一個人在科學探索的道路上走過彎路犯過錯誤并不是壞事,更不是什么恥辱,要在實踐中勇于承認和改正錯誤。

                                                    ——愛因斯坦(A.Einstein)

LD的波長特性

       激光器的波長特性可以用中心波長、光譜寬度以及光譜模數(shù)三個參數(shù)來描述。光譜范圍內(nèi)輻射強度最大值所對應的波長叫中心波長λ0。光譜范圍內(nèi)輻射強度最大值下降50%處所對應的波長寬度叫作譜線寬度Δλ,有時簡稱為線寬。圖6.3.1為激光器的典型光譜特性,為了便于比較,在圖中也標出了LED的光譜特性。

圖6.3.1  LED和LD的光譜特性

a)LED的光譜特性b)多模LD的光譜特性c)單模LD的光譜特性

       對于大多數(shù)非相干通信系統(tǒng),對光源的選擇,最關心的是中心波長對光纖損耗的影響,以及光譜寬度對光纖色散或帶寬的影響。

(1)LED波長特性

        LED本質(zhì)上是非相干光源,它的發(fā)射光譜就是半導體材料導帶和價帶的自發(fā)輻射譜線,所以譜線較寬。對于用GaAlAs材料制作的LED,發(fā)射光譜寬度約為30~50nm,而對長波長InGaAsP材料制作的LED,發(fā)射譜線為60~120nm。因為LED的光譜很寬,所以光在光纖中傳輸時,材料色散和波導色散較嚴重,這對光纖通信非常不利。

(2)多模激光器光譜特性

        多模激光器指的是多縱?;蚨囝l激光器,模間距為0.13~0.9nm,頻譜寬度為2~5nm。

(3)單模激光器光譜特性

       單模激光器的頻譜寬度因為很窄(≤0.02nm),所以稱為線寬,它與有源區(qū)的設計密切相關。

       對于相干光纖通信,特別是對于QPSK和QAM調(diào)制,單模激光器的線寬是一個重要參數(shù)。不但要求靜態(tài)線寬窄,而且要求在規(guī)定的功率輸出和高比特速率調(diào)制下,仍能保持窄的線寬(動態(tài)線寬)。對于半導體激光器,不僅要求單縱模工作,而且要求它的波長能在相當寬的范圍內(nèi)調(diào)諧,同時保持窄的線寬(約1MHz或者更窄)。

LD模式特性——縱模決定頻譜特性,橫模決定空間特性

       半導體激光器的模式特性可分成縱模和橫模兩種。縱模決定頻譜特性,而橫模決定光場的空間特性,如圖6.3.2a所示。圖6.3.2b給出1.3μm的雙異質(zhì)結(BH)半導體激光器在不同的注入電流下沿x和y方向的遠場分布,通常用角度分布函數(shù)的半最大值全寬θx、θy來表示遠場分布,對于BH激光器,θx和θy的典型值分別在10°~20°和25°~40°。盡管此角度與LED的輻射角相比已經(jīng)大大減小,但相對于其他類型的激光器來說,半導體激光器的輻射角還是相當大的,半導體激光器橢圓形的光斑加上較大的輻射角,使得它與光纖的耦合效率不高,通常只能達到30%~50%。

圖6.3.2 BH半導體激光器橫模特性

a)橫模決定的近場圖案和遠場光斑b)不同注入電流下沿結平面的遠場分布

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