Узкие широкополосные полупроводниковые лазеры, спектральная ширина линии которых обычно находится в диапазоне от 1 кГц до 10 кГц, в основном используются в области когерентной связи, волоконно - оптического зондирования, лазерных радаров и других областях. Узкие широкополосные полупроводниковые лазеры основаны на структуре энергетического пояса полупроводникового материала и обеспечивают лазерное излучение посредством взаимодействия фотонов с электронами. Когда полупроводниковый материал возбуждается насосным источником света, электроны переходят из валентной полосы в направляющую полосу, образуя пары электронов - дырок, которые синтезируются в резонаторной полости и высвобождают фотоны, образуя лазерный выход.
На основе структуры полосы полупроводниковых материалов и взаимодействия фотонов с электронами. Когда полупроводниковый материал возбуждается источником света накачки, электроны переходят из валентной полосы в полосу проводимости, образуя пары электронов - дырок. Эти электронно - дырочные пары синтезируются в резонаторе и выделяют фотоны, образуя лазерное излучение. Оптимизируя структуру резонатора, например, используя одномодовую лазерную полость, увеличивая длину полости света и контролируя условия накачки, можно достичь одночастотных колебаний и выхода узкой ширины линии.
Основные приложения
• когерентная связь: Внедрение межзвездной оптической связи и распределенных сенсорных систем путем повышения скорости передачи и сложности форматов модуляции. А
• Волоконно - оптический датчик: используется для высокоточного спектрального анализа и обнаружения гравитационных волн. А
• Лазерная РЛС: обнаружение целей на большие расстояния с помощью усиления когерентности (например, когерентный прием отраженного света на расстоянии 200 метров). А
особенность
Хорошая монохроматичность: лазер имеет хорошую монохроматическую природу и высокую спектральную чистоту, что способствует улучшению качества передачи сигнала и точности спектрального анализа.
Сильная когерентность: сильная когерентность лазерного луча, подходит для интерферометрии, волоконно - оптического зондирования и других областей с высокими требованиями к когерентности.
Высокая стабильность: выходной световой сигнал стабилен, может удовлетворить потребности в области высокоточных измерений и связи.
Гибкая регулировка: гибкое сканирование и модуляция частоты лазера могут быть реализованы путем настройки параметров резонатора и источника возбуждения для удовлетворения потребностей различных сценариев применения.