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可调谐半导体激光器

时间:2012-03-01来源:未知 作者:编辑 点击:
内容提要: 随着光纤光学的发展,对各种类型光源的需求变得日益迫切。所需要的光源不仅是能工作在光纤低损耗区域的所有波长上,而且需要在特殊的波长段可进行精确调谐的光源
  

  随着光纤光学的发展,对各种类型光源的需求变得日益迫切。所需要的光源不仅是能工作在光纤低损耗区域的所有波长上,而且需要在特殊的波长段可进行精确调谐的光源。后一种要求是随着波分复用(WDM,waveguide—division multiplexing)系统的普及而产生的。这种系统需要发射波长间隔为零点几个nm的激光器。

  通过改变温度或驱动电流可以实现DFB半导体激光器的调谐。由于材料的折射率随温度的改变而变化,所以输出波长每摄氏度漂移零点几个am。驱动电流改变可以产生同样的效应,电流越大,器件发热越厉害。电流与波长偏移的关系是10~nm/mA。但是仅仅依靠改变温度或驱动电流,还不能提供我们所需要的波长可调谐特性。例如,电流变化10 mA,而波长仅仅改变O.1 nnl。

  更好的可调谐激光器是一种改进型的DFB半导体激光器,称为分布布拉格反射式激光器(DBR,distributed Bragg reflector)。这种器件中有三个区域,即增益区、相位区和布拉格区。布拉格反射区和有源增益区由相位区分隔开。在DFB激光器中,布拉格区起滤波器的作用。不同的电流施加到如图所示的不同区域。增益电流,G决定有源区的放大量,进而决定激光器的输出功率。相位电流P控制布拉格反射区的反馈。电流控制布拉格区域的温度,从而控制布拉格波长。发热使布拉格区域的等效折射率改变,进而改变工作波长。


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