व्यावसायिक ज्ञान

C+L ब्यान्ड erbium-doped फाइबर ASE ब्रॉडब्यान्ड प्रकाश स्रोत

ASE ब्रॉडब्यान्ड प्रकाश स्रोतहरू उत्पादन परीक्षण र वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रयोगहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यस लेखले मुख्य मापदण्डहरू र C+L ब्यान्ड erbium-doped फाइबर ASE ब्रोडब्यान्ड प्रकाश स्रोतहरूको परीक्षण विधिहरू संक्षिप्त रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गर्दछ।


कार्य सिद्धान्त एर्बियम-डोपेड फाइबर द्वारा उत्पन्न ASE ब्रॉडब्यान्ड लाइट छोटो-तरंग लम्बाइ लेजर पम्पिंग एर्बियम-डोपड फाइबर द्वारा उत्पन्न सहज उत्सर्जन प्रकाश हो। तलको योजनाबद्ध रेखाचित्रमा देखाइएझैं, पम्प गरिएको दुर्लभ-पृथ्वी आयनहरू माथिल्लो र तल्लो ऊर्जा स्तरहरू बीचको संक्रमण, सहज उत्सर्जन प्रकाश उत्पन्न गर्दछ, जुन उत्तेजित उत्सर्जनको समयमा विस्तारित हुन्छ। यो प्रक्रिया लगातार दोहोरिन्छ, र पर्याप्त पम्पिंग अवस्थाहरूमा, यसले पर्याप्त उच्च उत्पादन शक्ति प्राप्त गर्न सक्छ।


(ASE = एम्प्लीफाइड स्पोन्टेनियस उत्सर्जन)


ASE विकिरण फाइबर लेजर र फाइबर एम्पलीफायरहरूमा शोर प्रकाशको रूपमा प्रचलित छ। ASE प्रकाश सामान्यतया लाभको लागि संकेत तरंगदैर्ध्य लेजरसँग प्रतिस्पर्धा गर्दछ, प्रभावकारी लेजर शक्तिमा कमी, लेजर संकेत-देखि-शोर अनुपातमा कमी, र ध्रुवीकरणमा कमीको कारण। त्यसकारण, फाइबर लेजरहरू र फाइबर एम्पलीफायरहरूमा ASE प्रकाशको घटनालाई कम गर्न वांछनीय छ। फाइबर लेजरहरू र एम्पलीफायरहरू डिजाइन गर्दा, ASE प्रकाशको शक्ति अनुपात अप्टिकल पथ संरचनालाई अनुकूलन गरेर सकेसम्म कम गरिन्छ। यद्यपि, प्रकाश स्रोतको रूपमा ASE प्रकाशमा पनि निश्चित विशेषताहरू छन्, जस्तै फराकिलो वर्णक्रमीय दायरा, समतल स्पेक्ट्रम, कम समन्वय, र कम ध्रुवीकरण, जुन लेजर प्रकाश स्रोतहरूमा फेला पर्दैन। यसबाहेक, एकल-मोड एर्बियम फाइबर भित्र उत्पन्न फाइबर अप्टिक ASE प्रकाश स्रोतहरू, लगभग कुनै हानि बिना साधारण एकल-मोड फाइबर संग जोड्न सक्छ। तसर्थ, यस प्रकारको ब्रोडब्यान्ड ASE प्रकाश स्रोतसँग निश्चित परिस्थितिहरूमा महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोगहरू छन्, जस्तै फाइबर अप्टिक जाइरोस्कोप, फाइबर अप्टिक सेन्सिङ, OCT इमेजिङ, र अप्टिकल सञ्चार च्यानलहरूमा पावर क्षतिपूर्ति।


व्यावहारिक C+L ब्यान्ड फाइबर ASE ब्रॉडब्यान्ड प्रकाश स्रोत उत्पादनहरूमा, erbium-doped सिलिका फाइबर सामान्यतया सक्रिय माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, र 980nm अर्धचालक लेजर C ब्यान्डमा सहज उत्सर्जन उत्पन्न गर्न उत्तेजना पम्पको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जुन उत्तेजित उत्सर्जन मार्फत विस्तारित हुन्छ। किनभने एर्बियम-डोपड फाइबरको निश्चित लम्बाइ हुन्छ, सी-ब्यान्ड विकिरण अन्य एर्बियम आयनहरू द्वारा अवशोषित हुन्छ र पुन: विकिरण हुन्छ, जसले गर्दा विकिरण तरंगदैर्ध्य लामो ब्यान्डमा सर्छ। यो विकिरण फेरि उत्तेजित उत्सर्जन मार्फत विस्तारित हुन्छ, अन्ततः ब्रोडब्यान्ड ASE स्पेक्ट्रम C वा L ब्यान्डहरू ढाक्छ। विभिन्न अप्टिकल पथ संरचनाहरू विभिन्न तरंगदैर्ध्य ब्यान्डहरू, जस्तै C, L, र C+L सँग ASE प्रकाश स्रोत उत्पादनहरू प्राप्त गर्न डिजाइन गर्न सकिन्छ।


माथिले Er-doped फाइबरको ASE विकिरण स्पेक्ट्रम परीक्षणको लागि अप्टिकल मार्ग देखाउँछ। आइसोलेटर एक फाइबर अप्टिक आइसोलेटर हो, र WDM एक 980/1550nm फाइबर तरंगदैर्ध्य डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ (WDM) हो। एक 974nm एकल-मोड पम्प गरिएको LD ले पम्प लेजर प्रदान गर्दछ, जुन WDM मार्फत एकल-मोड Er-doped फाइबरको एक भागलाई उत्तेजित गर्न जोडिएको छ। उत्सर्जित ब्याकवर्ड र फर्वार्ड एएसई लाइट दुई अलग अलग आइसोलेटरहरू मार्फत आउटपुट हुन्छ। एउटै पम्प पावर अन्तर्गत, मापन गरिएको पछाडि ASE स्पेक्ट्रम (हरियो रेखा) र अगाडि ASE स्पेक्ट्रम (नीलो रेखा) चित्रमा देखाइएको छ। यो देख्न सकिन्छ कि एर्बियम-डोपड फाइबर द्वारा सीधा उत्सर्जित ASE विकिरण स्पेक्ट्रम समतल छैन; विभिन्न तरंगदैर्ध्यहरू बीचको शक्ति घनत्व भिन्नता 10dB भन्दा बढी पुग्न सक्छ, र दुई दिशाहरूमा ASE स्पेक्ट्रा पूर्ण रूपमा समान छैनन्। तसर्थ, फाइबर अप्टिक ASE ब्रोडब्यान्ड लाइट स्रोत उत्पादनहरूमा, स्पेक्ट्रल फ्ल्याटेनिङ टेक्नोलोजी (फिल्टरहरू) फ्ल्याट आउटपुट स्पेक्ट्रम प्राप्त गर्न आवश्यक छ।


सोधपुछ पठाउनुहोस्


X
हामी तपाईंलाई राम्रो ब्राउजिङ अनुभव प्रदान गर्न, साइट ट्राफिक विश्लेषण र सामग्री निजीकृत गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्छौं। यो साइट प्रयोग गरेर, तपाईं कुकीहरूको हाम्रो प्रयोगमा सहमत हुनुहुन्छ। गोपनीयता नीति