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12-1
垂直腔面發(fā)射激光器(Vertical-CavitySurface-EmittingLaser),簡稱VCSEL,是一種半導體激光器,其激光垂直于頂面射出。以砷化鎵半導體材料為基礎研制,不同于LED(發(fā)光二極管)和LD(激光二極管)。結構由鏡面,有源層和金屬接觸層組成。兩個發(fā)射鏡分別為P型,N型布拉格發(fā)射器。有源區(qū)有量子肼組成,在P型DBR外表面制作金屬接觸層,形成歐姆接觸,并在P型DBR上制作一個圓形出口,輸出激光。它具有較小的遠場發(fā)散角,發(fā)散角光束窄且圓;并且閾值電流低,調...
11-30
量子級聯(lián)激光器是一種能夠發(fā)射光譜在中紅外和遠紅外頻段激光的半導體激光器。是基于半導體耦合量子阱子帶(一般為導帶)間的電子躍遷所產生的一種單極性光源。量子指的是通過調整有源區(qū)量子阱的厚度可以改變子帶的能級間距,實現(xiàn)對波長的“裁剪”,另外也指器件的尺寸較小。級聯(lián)的意思是有源區(qū)中上一組成部分的輸出是下一部分的輸入,一級接一級串聯(lián)在一起。激光器是指產生特定波長的光源。量子級聯(lián)激光器是一種多層的量子阱結構,每一層結構包括一個注入?yún)^(qū)和一個激發(fā)區(qū),其中激發(fā)區(qū)為三個耦合量子阱。這種激光器的光...
11-30
一、太赫茲波太赫茲(terahertz,THz)波是特指一段特殊波段的電磁輻射,狹義的太赫茲波一般是指頻率在0.1~10THz(1THz=1012Hz),波長為0.03~3mm的電磁波,在電磁波譜中位于微波和紅外線波段之間。而廣義的太赫茲波頻率范圍可包含整個中紅外和遠紅外波段,頻率最高可達100THz。由于太赫茲波在電磁波譜中的位置十分特殊,它處在電子學和光子學的交叉領域,所以既不*適合用經典的光學理論來解釋,也不*適合用電子微波理論來研究。因此,以往在相當長的一段時期內太赫...
11-29
一、光濾波器1,光濾波器是用來進行波長選擇的儀器,它可以從眾多的波長中挑選出所需的波長,而除此波長以外的光將會被拒絕通過。它可以用于波長選擇、光放大器的噪聲濾除、增益均衡、光復用/解復用。2,分類A)干涉型:濾波片式濾波片:利用干涉原理只使特定光譜范圍的光通過的光學薄膜。通常由多層薄膜構成。常見干涉濾光片分截止濾光片和帶通濾光片兩類。截止濾光片能把光譜范圍分成兩個區(qū),一個區(qū)中的光不能通過(截止區(qū)),而另一區(qū)中的光能充分通過(通帶區(qū))。典型的截止濾光片有短通濾光片(只允許短波光...
11-28
橫河光譜分析儀可用于光譜的測量、各參考點通路信號光功率、各參考點光信噪比、光放大器各個波長的增益系數(shù)和增益平坦度的測試,當然,其在測試波長精度時不如波長計準確。它用于檢測不同的元素,就檢測效果而言,它是當前檢測儀器中較準確的儀器。該儀器的分析原理是通過樣品蒸汽中待測元素的基態(tài)原子吸收光源輻射的待測元素的特征光譜,由發(fā)射光譜的范圍被減弱的程度,從而獲得樣品中待測元素的含量。一、橫河光譜分析儀的工作原理原子發(fā)射光譜分析是根據(jù)原子所發(fā)射的光譜來測定物質的化學組分的。不同物質由不同元...
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TDLAS(TunableDiodeLaserAbsorptionSpectroscopy)它是利用激光器波長調制通過被測氣體的特征吸收區(qū),在二極管激光器與長光程吸收池相結合的基礎上,發(fā)展起來的新的氣體檢測方法。TDLAS技術采用的半導體激光光源的光譜,寬度遠小于氣體吸收譜線的展寬,得到單線吸收光譜,因此TDLAS技術是一種高分辨率吸收光譜技術。一、氨氣NH3,是一種易具有刺激性氣味,無色有毒,比空氣輕,弱堿性,沸點較低,極易溶于水,易液化的氣體。在高溫時會分解成氮氣和氫氣,...
11-25
DFB半導體激光器:穩(wěn)定性賽道上有何優(yōu)勢DFB半導體激光器波長調諧測試一、工作原理當電流注入激光器后,有源區(qū)內電子——空穴復合,輻射出能量相應的光子,這些光子將受到有源層表面每一條光柵的反射。在DFB激光器的分布反饋中,此時的反射是布拉格發(fā)射,光柵的柵條間入射光和反射光的方向恰好相反,滿足布拉格條件的那些特定波長的光才會受到強烈反射,從而實現(xiàn)動態(tài)單縱模工作。在實際應用中,通常把光源做成模塊,同時利用熱敏電阻和冷卻系統(tǒng)進行溫度檢測和溫度自動控制。二、測試儀器測試過程中我們用到了...
11-24
一、EDFA基本原理1、摻鉺光纖鉺是一種稀土元素,原子序數(shù)是68,原子量為167.3.鉺離子的電子能級如圖所示,由下能級向上能級的躍遷則對應光的吸收過程。而由上能級向下能級的躍遷則對應于光的發(fā)射過程。2、EDFA原理EDFA采用摻鉺離子光纖作為增益介質,在泵浦光作用下產生粒子數(shù)反轉,在信號光誘導下實現(xiàn)受激輻射放大。鉺離子有三個能級,在未受任何光激勵的情況下,處在最抵能級E1上,當用泵浦光源的激光不斷激發(fā)光纖時,處于基態(tài)的粒子獲得能量就會向高能級躍遷。如由E1躍遷至E3,由于粒...