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技術文章

窄線寬激光器的主要類型以及影響因素

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  重要的幾種窄線寬激光器如下:
  半導體激光器,分布反饋激光二極管(DFB激光器)和分布布拉格反射激光器(DBR激光器),重用的都是應用于1500或者1000nm區域。典型的工作參數為輸出功率為幾十毫瓦(有時大于100毫瓦),線寬為幾個MHz。
  半導體激光器得到的線寬可能更窄,例如采用包含窄帶光纖布拉格光柵的單模光纖拓展諧振腔,或者采用外腔二極管激光器。采用這種方法,可以實現幾 kHz甚至小于1kHz的超窄線寬。
  小的分布反饋光纖激光器(諧振腔由特殊光纖布拉格光柵組成)可以產生幾十毫瓦的輸出功率,線寬為幾kHz范圍。
  具有非平面環形諧振腔的二極管泵浦固態體激光器也可以得到幾kHz的線寬,同時輸出功率相對較高,在1W量級。盡管典型波長為1064nm,其它的波長區域,例如1300或者1500nm也可能實現。
  為了實現激光器具有很窄的輻射帶寬(線寬),在激光器設計時需要考慮以下因素:
  首先,需要實現單頻工作。這很容易通過采用小增益帶寬的增益介質和短的激光器諧振腔(得到大的自由光譜范圍)來實現。目標應該是長時間穩定的單頻工作,不存在跳模。
  其次,需要小化外界噪聲的影響。這需要穩定的諧振腔設置(單色),或者特殊保護裝置來避免機械振動。電泵浦激光器需要采用低噪聲的電流或者電壓源,光學泵浦的激光器的泵浦光源則需要具有低的強度噪聲。另外,需要避免所有的反饋光波,例如采用法拉第隔離器。理論上外界噪聲影響小于內部噪聲,例如增益介質中的自發輻射。這在噪聲頻率高時很容易實現,但是當噪聲頻率低時則對線寬的影響重要。
  第三,需要優化激光器設計使激光器噪聲小,尤其是相位噪聲。采用高的腔內功率和長諧振腔,盡管在這種情況下穩定的單頻工作更難實現。
  對系統優化需要了解不同噪聲源的重要性,因為根據占據主要地位的噪聲源的不同需要采用不同的測量方式。例如,根據Schawlow-Townes方程小化的線寬沒有必要小化實際的線寬,如果實際線寬是由機械噪聲決定的。
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