applikasjon

Anvendelse av FBG i bølgelengdelåsing av laserdioder

2026-04-07 - Legg igjen en melding

Fiber Bragg-gittere (FBG-er) er mye brukt i ulike applikasjoner som krever høy bølgelengdenøyaktighet og stabilitet for halvlederlaserdioder. FBG-er tilbyr en rekke fordeler, inkludert høy termisk stabilitet, enkel integrering og sterk allsidighet, som alle er utdypet i denne artikkelen.

Lasere med smal linjebredde og stabil bølgelengde spiller en kritisk rolle på mange felt som sensing, medisinsk behandling, spektralanalyse, bildebehandling og telekommunikasjon. Selv om DBR-lasere (Distributed Bragg Reflector) og DFB-lasere (Distributed Feedback) leverer utmerket ytelse, er produksjonskostnadene høyere enn for Fabry-Perot (FP) laserdioder, ettersom de krever individuell testing før pakking.

I tillegg, sammenlignet med bølgelederristene som brukes i DFB- og DBR-lasere, gir FBG-er overlegen stabilitet og bølgelengdenøyaktighet. Volum Bragg-gittere (VBG-er) kan tjene som et alternativ til FBG-er i visse applikasjoner, men FBG-er har fordeler i termisk stabilitet, enkelhet i integrasjon og allsidighet.

FBG-basert pumpebølgelengdelåsing

Halvlederpumpelasere med høy utgangseffekt og stabile bølgelengde spiller en nøkkelrolle i moderne fiberlasere, fiberforsterkere og Raman-fiberforsterkere. Siden laserforsterkningsmedier er svært følsomme for svingninger i pumpens bølgelengde, har FBG-stabiliserte halvlederpumpelasere blitt hovedløsningen på markedet.

Figur 1 illustrerer strukturen til en typisk FBG-bølgelengdelåst pumpelasermodul. I slike applikasjoner er FBG innskrevet på pigtailfiberen til pumpelaseren, vanligvis plassert i en avstand på 50 cm til 2 m fra laserbrikken.

Systemet bruker kollimerende optiske komponenter eller linsede fiber-pigtails for å effektivt koble lys som sendes ut fra halvlederlaserbrikken inn i single-mode pigtail.

Et Fiber Bragg-gitter etablerer en ekstern tilbakemeldingsmekanisme, som effektivt stabiliserer laserbølgelengden nær den sentrale FBG-bølgelengden og begrenser utgangsspektralbredden til laseren. På denne måten oppnår pumpelasermodulen både høy pumpeeffektivitet og utmerket stabilitet.

Figur 1. FBG Pumpemodul


FBG for Laser Diode Wavelength Stabilization

Å konstruere en ekstern kavitetslaser ved hjelp av et Fiber Bragg-gitter (FBG) er en kostnadseffektiv løsning for å forbedre ytelsen til lavprislasere. Som vist i figur 1, er FBG innskrevet i fiber-pigtailen, vanligvis nær den emitterende brikken, og danner en ekstern kavitetslaser.

Sammenlignet med konvensjonelle Fabry-Perot laserdioder, har FBG-baserte eksterne kavitetslasere ikke bare en smalere linjebredde, men viser også sterkere undertrykkelse av bølgelengdedrift indusert av variasjoner i temperatur eller drivstrøm - de to vanlige faktorene som forårsaker ytelsesforandringer i laserdioder.

FBG-valg og nøkkelparametere

For å sikre effektiv og pålitelig bølgelengdelåsing eller stabilisering av laserdioder, må laserprodusenter velge FBG-er som oppfyller kjerneytelsesspesifikasjonene.

Laserdiodeprodusenter bør også velge pålitelige og teknisk modne FBG-leverandører som kan tilby et bredt utvalg av bølgelengder og konfigurasjoner, inkludert fibertype, polarisasjonsvedlikeholdende (PM) eller ikke-polarisasjonsvedlikeholdende fiber, dimensjoner og mer.

Konklusjon

Med sin høye termiske stabilitet, utmerkede integrasjonskompatibilitet, flerscenario allsidighet og presise bølgelengdekontrollevne, har Fiber Bragg Grating (FBG) blitt en kjernekomponent for høypresisjons bølgelengdelåsing og stabilisering i ulike halvlederlaserapplikasjoner. Enten for bølgelengdelåsing i høyeffekts pumpelasere eller ytelsesoppgradering av lavprislasermoduler, oppnår FBG presis bølgelengdelåsing og linjebreddeinnsnevring ved å optimalisere den eksterne tilbakekoblingsmekanismen, samtidig som den effektivt motstår eksterne forstyrrelser som temperatur- og kjørestrømvariasjoner.

Send forespørsel


X
Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre nettleseropplevelse, analysere nettstedstrafikk og tilpasse innhold. Ved å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæring
Avvis Akseptere