激光原理与应用讲-第九章.pptx
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1、本章主要内容:本章主要内容:1.光纤通信系统中的激光器和光放大器光纤通信系统中的激光器和光放大器2.激光全息三维显示激光全息三维显示 3.激光存储技术激光存储技术4.激光扫描和激光打印机激光扫描和激光打印机第1页/共25页半导体激光器半导体激光器 半导体激光器是激光器中的一个大家族具有体积小、重量轻、电光转换效率高、可以直接调制、使用方便等优点。图(5-28)GaAs激光器的结构1.光纤通信对半导体激光器光源的要求 图9-1 光发射端机组成方框图 第2页/共25页半导体激光器半导体激光器2.作为通信光源的半导体激光器(1)法布里珀罗激光器 法布里珀罗激光器(FP-LD)是最常见、最普通的半导体
2、激光器,它的谐振腔由半导体材料的两个解理面构成。制作工艺最简单,成本最低,适用于调制速度小于622Mb/s的光纤通信系统。图(5-28)GaAs激光器的结构图(5-30)激光束的空间分布示意图 第3页/共25页(2)分布反馈(DFB)半导体激光器 实现动态单纵模工作的最有效的方法之一就是在半导体内部建立一个布拉格光栅,依靠光栅的选频原理来实现纵模选择,调制速度可达10Gb/s。图9-2 DFB-LD结构示意图(3)分布布拉格反射(DBR)半导体激光器 图9-3 三电极DBR-LD结构示意图 第4页/共25页光纤激光器光纤激光器1.光纤激光器的基本原理 光纤激光器和其他激光器一样,由能产生光子的
3、增益介质、使光子得到反馈并在增益介质中进行谐振放大的谐振腔和激励光子跃迁的泵浦源三部分组成。图9-7 光纤激光器原理示意图 第5页/共25页光纤激光器光纤激光器2.光纤激光器的特点 耦合效率高,基于激光介质本身就是导波介质;光纤纤芯很细,纤内易形成高功率密度,可方便地与光纤传输系统高效连接。由于光纤具有很高的“表面积/体积”比,散热效果好,因此光纤激光器具有很高的转换效率,能在不加强制冷却的情况下连续工作。光纤还具有相当多的可调谐参数和选择性,能获得相当宽的调谐范围和相当好的色散性和稳定性。第6页/共25页光纤激光器光纤激光器3.光纤激光器的分类图9-9 DBR光纤光栅激光器基本结构示意图 D
4、BR光纤激光器基本结构如图9-7所示,利用一段稀土掺杂光纤和一对相同谐振波长的光纤光栅构成谐振腔,它能实现单纵模工作。DFB光纤光栅激光器基本结构如图9-8所示,在稀土掺杂光纤上直接写入的光栅构成谐振腔,其有源区和反馈区同为一体。图9-10 DFB光纤光栅激光器基本结构示意图 第7页/共25页光放大器光放大器1.光放大器是放大光信号的器件,它在光纤通信领域中的主要功能有:(1)将光放大器置于光发射机前端,以提高入纤的光功率。(2)在线中继放大,在光纤通信系统中取代现有的中继器。(3)在接收之前先将微弱的光信号进行预放,以提高接收的灵敏度。第8页/共25页光放大器光放大器图9-11 光放大器在干
5、线光纤通信系统中的应用示意图 2.图9-9为光放大器在干线光纤系统中的应用示意图:第9页/共25页光放大器光放大器3.光纤通信中主要的光放大器有以下几类:半导体激光放大器(SLA);掺稀土光纤放大器,如掺铒光纤放大器(EDFA)等;非线性光纤放大器,如光纤喇曼放大器等。图9-13 掺杂光纤放大器的结构示意图 EDFA主要由三部分组成:长度为几米到几十米的掺铒光纤;激光泵浦源;耦合器。第10页/共25页小结:小结:EDFA主要由三部分组成:掺铒光纤;激光泵浦源;耦合器。能够区别以下几种激光器:图9-9 DBR光纤光栅激光器基本结构示意图 图9-10 DFB光纤光栅激光器基本结构示意图 图9-2
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- 激光 原理 应用 第九
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