Wraz z ciągłym rozwojem nauki i technologii,lasery półprzewodnikowesą coraz częściej stosowane w komunikacji, leczeniu, przemyśle i innych dziedzinach. Wśród nich lasery FP (Fabry-Perot) i lasery DFB (rozproszone sprzężenie zwrotne) to dwa popularne źródła światła, każde z unikalnymi cechami i zaletami.
1. Laser FP
Laser FP, pełna nazwa: Laser Fabry-Perot, jest laserem półprzewodnikowym działającym na zasadzie interferencji wielowiązkowej. Składa się głównie z wnęki rezonansowej (zwykle składającej się z dwóch luster) i ośrodka wzmacniającego (takiego jak materiał półprzewodnikowy). Gdy prąd przepływa przez ośrodek wzmacniający, wygenerowane fotony są wielokrotnie odbijane tam i z powrotem we wnęce rezonansowej, tworząc wzór interferencyjny, emitując w ten sposób światło lasera. Lasery FP są używane głównie do transmisji na małe odległości z małą prędkością, na przykład odległości transmisji zwykle w granicach 20 kilometrów i szybkości transmisji na ogół w granicach 1,25 G. FP ma dwie długości fal, 1310nm/1550nm.
1. Funkcje
Wyjście w trybie wielu podłużnych: Lasery FP zwykle generują wiele trybów podłużnych, to znaczy wiele fal świetlnych o podobnych długościach fal oscyluje jednocześnie.
Szeroka szerokość widmowa: Ze względu na istnienie wielu modów podłużnych szerokość widmowa laserów FP jest stosunkowo duża.
Wysoka częstotliwość modulacji: odpowiednia do scenariuszy zastosowań wymagających szybkiej modulacji, takich jak komunikacja na małe odległości.
Czułość na temperaturę: Lasery FP są wrażliwe na zmiany temperatury i mogą wymagać dodatkowych środków kontroli temperatury.
2. Obszary zastosowań
Komunikacja na małe odległości: taka jak połączenia wewnętrzne w centrach danych, sieci lokalne itp.
Źródło światła dla systemów komunikacji światłowodowej: W niektórych zastosowaniach wrażliwych na koszty, jako źródła światła można zastosować lasery FP.
Wykrywanie i pomiar optyczny: Wykorzystaj charakterystykę trybu wielowzdłużnego do określonych zastosowań w zakresie wykrywania i pomiarów.
Typowe parametry przedstawiono w poniższej tabeli:
| Parametr | Symbol | Jednostka | Warunki testu | Min | Typ | Maks |
| Robocza długość fali | KM | Nm | IW=Ith+20mA | 1290 | 1310 | 1330 |
| 1530 | 1550 | 1570 | ||||
| Szerokość widmowa | △λ | Nm | IW=Ith+20mA | 3 | 5 | |
| Prąd progowy | To | mama | 5 | 20 | ||
| Wyjściowa moc optyczna pigtaila | Po | Mw | IW, 1310 nm | 0.3 | 2.5 | |
| IW,1550nm | 0.3 | 2 | ||||
| Napięcie przewodzenia | Vf | V | IW=Ith+20mA | 1.1 | 1.5 |
2.Laser DFB
Laser DFB, pełna nazwa lasera z rozproszonym sprzężeniem zwrotnym, to laser półprzewodnikowy wykorzystujący siatkę Bragga do uzyskania pojedynczego sygnału wyjściowego w trybie podłużnym. Zawiera siatkę Bragga wewnątrz lasera, dzięki czemu tylko światło o określonej długości fali może utworzyć falę stojącą i zostać wzmocnione, uzyskując w ten sposób pojedynczy sygnał wyjściowy w trybie podłużnym. DFB (laser z rozproszonym sprzężeniem zwrotnym) zazwyczaj wykorzystuje dwie długości fal, 1310 nm i 1550 nm, i dzieli się na chłodzone i niechłodzone. Stosowany jest głównie do szybkiej transmisji na średnie i duże odległości, a odległość transmisji wynosi zwykle ponad 40 kilometrów.
1. Funkcje
Wyjście w trybie pojedynczego podłużnego: Laser DFB wysyła tylko jeden tryb podłużny, to znaczy falę świetlną o jednej długości fali.
Wąska szerokość widma: Ze względu na charakterystykę pojedynczego trybu podłużnego szerokość widma lasera DFB jest bardzo wąska, zwykle mniejsza niż 1 MHz.
Wysoki współczynnik tłumienia trybu bocznego (SMSR): SMSR lasera DFB może wynosić nawet 40-50dB, co oznacza, że różnica mocy pomiędzy trybem głównym i trybem bocznym jest duża.
Dobra stabilność: Laser DFB jest stosunkowo stabilny na zmiany temperatury i prądu i nadaje się do transmisji na duże odległości.
Niski efekt chirp: przy bezpośredniej modulacji efekt chirp lasera DFB jest niewielki, co sprzyja szybkiej transmisji danych.
2. Pola aplikacji
Komunikacja dalekobieżna: taka jak sieć szkieletowa i sieć metropolitalna w sieci telekomunikacyjnej.
Transmisja sygnału analogowego: np. transmisja sygnału RF w systemie telewizji kablowej (CATV).
Precyzyjny pomiar i wykrywanie: wykorzystanie wąskiej szerokości linii i wysokiej stabilności do zastosowań związanych z precyzyjnymi pomiarami i wykrywaniem.
Badania naukowe i dziedziny wojskowe: takie jak zaawansowane zastosowania, takie jak analiza widmowa i kosmiczna komunikacja optyczna.
Typowe parametry przedstawiono w poniższej tabeli:
| Parametr | Symbol | Jednostka | Warunki testu | Min | Typ | Maks |
| Robocza długość fali | KM | Nm | IW=Ith+20mA | 1310 | ||
| 1550 | ||||||
| Szerokość widmowa | △λ | Nm | IW=Ith+20mA | 0.3 | 0.55 | |
| Prąd progowy | To | mama | 15 | 20 | ||
| Wyjściowa moc optyczna pigtaila | Po | Mw | IW, 1310 nm | 0.3 | 2.5 | |
| IW,1550nm | 0.3 | 2 | ||||
| Napięcie przewodzenia | Vf | V | IW=Ith+20mA |
Jak widać z powyższej tabeli, główną różnicą pomiędzy laserami FP i DFB jest różna szerokość widma. Szerokość widmowa laserów DFB jest na ogół wąska i stanowi pojedynczy podłużny tryb rozproszonego ujemnego sprzężenia zwrotnego. Laser FP ma stosunkowo szeroką szerokość widma i jest laserem o wielu modach podłużnych. Różnią się także długości fal roboczych, prądy progowe i napięcia przewodzenia.
Istnieją znaczne różnice między laserami FP i laserami DFB pod względem struktury, zasady działania, charakterystyki działania i obszarów zastosowań. Lasery FP nadają się do komunikacji na małe odległości i niektórych specyficznych zastosowań dzięki wyjściu w trybie wielu wzdłużnych, wysokiej szybkości modulacji i niskim kosztom; podczas gdy lasery DFB nadają się do pojedynczego wyjścia w trybie podłużnym, wąskiej szerokości linii, wysokiego współczynnika tłumienia trybu bocznego i dobrej stabilności. Stało się źródłem światła pierwszego wyboru w dziedzinie komunikacji na duże odległości, transmisji sygnału analogowego i precyzyjnych pomiarów. Wybierając laser, należy rozważyć zalety i wady obu rozwiązań w oparciu o potrzeby konkretnego zastosowania.Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej szczegółów produktu.
Informacje kontaktowe:
Jeśli masz jakiś pomysł, nie wahaj się z nami porozmawiać. Bez względu na to, gdzie są nasi klienci i jakie są nasze wymagania, będziemy podążać za naszym celem, aby zapewnić naszym klientom wysoką jakość, niskie ceny i najlepszą obsługę.
Email:info@loshield.com
Tel:0086-18092277517
Faks: 86-29-81323155
Wechat:0086-18092277517








