Med den kontinuerliga utvecklingen av vetenskap och teknik,halvledarlasraranvänds alltmer inom kommunikation, medicinsk behandling, industri och andra områden. Bland dem är FP-lasrar (Fabry-Perot) och DFB-lasrar (distribuerad återkoppling) två vanliga ljuskällor, var och en med unika egenskaper och fördelar.
1. FP-laser
FP-laser, det fullständiga namnet Fabry-Perot laser, är en halvledarlaser baserad på principen om multi-beam interferens. Den består huvudsakligen av en resonanshålighet (vanligen sammansatt av två speglar) och ett förstärkningsmedium (som halvledarmaterial). När strömmen passerar genom förstärkningsmediet reflekteras de genererade fotonerna fram och tillbaka i resonanshålrummet många gånger för att bilda ett interferensmönster, och därigenom mata ut laserljus. FP-lasrar används huvudsakligen för kortdistansöverföring med låg hastighet, såsom överföringsavstånd i allmänhet inom 20 kilometer, och hastigheter i allmänhet inom 1,25 G. FP har två våglängder, 1310nm/1550nm.
1. Funktioner
Multi-longitudinell lägesutgång: FP-lasrar matar vanligtvis ut flera longitudinella lägen, det vill säga flera ljusvågor med liknande våglängder oscillerar samtidigt.
Bred spektral bredd: På grund av förekomsten av flera longitudinella lägen är den spektrala bredden hos FP-lasrar relativt bred.
Hög moduleringshastighet: Lämplig för applikationsscenarier som kräver höghastighetsmodulering, såsom kortdistanskommunikation.
Temperaturkänslighet: FP-lasrar är känsliga för temperaturförändringar och kan kräva ytterligare temperaturkontrollåtgärder.
2. Användningsområden
Kortdistanskommunikation: Såsom interna anslutningar i datacenter, lokala nätverk, etc.
Ljuskälla för fiberoptiska kommunikationssystem: I vissa kostnadskänsliga tillämpningar kan FP-lasrar användas som ljuskällor.
Optisk avkänning och mätning: Använd dess multi-longitudinella lägesegenskaper för vissa specifika avkännings- och mätapplikationer.
Typiska parametrar visas i tabellen nedan:
| Parameter | Symbol | Enhet | Testvillkor | Min | Typ | Max |
| Arbetsvåglängd | hk | Nm | IW=Ith+20mA | 1290 | 1310 | 1330 |
| 1530 | 1550 | 1570 | ||||
| Spektral bredd | △λ | Nm | IW=Ith+20mA | 3 | 5 | |
| Tröskelström | Och det är just därför som det | mA | 5 | 20 | ||
| Utgångs optisk kraft från pigtail | Po | Mw | IW, 1310 nm | 0.3 | 2.5 | |
| IW, 1550 nm | 0.3 | 2 | ||||
| Framspänning | Vf | V | IW=Ith+20mA | 1.1 | 1.5 |
2. DFB laser
DFB-laser, distribuerad återkopplingslaser med fullständigt namn, är en halvledarlaser som använder Bragg-gitter för att uppnå en enda longitudinell utmatning. Den integrerar ett Bragg-gitter inuti lasern så att endast ljus med en specifik våglängd kan bilda en stående våg och förstärkas, och därigenom uppnå en enda longitudinell modutgång. DFB (Distributed Feedback Laser) använder i allmänhet två våglängder, 1310nm och 1550nm, och är uppdelad i kyld och okyld. Den används främst för höghastighetsöverföring på medellång och lång distans, och överföringsavståndet är i allmänhet mer än 40 kilometer.
1. Funktioner
Enkel longitudinell modutgång: DFB-laser matar bara ut en longitudinell mod, det vill säga en ljusvåg med en enda våglängd.
Smal spektrumbredd: På grund av egenskaperna hos enkel longitudinell mod är spektrumbredden för DFB-laser mycket smal, vanligtvis mindre än 1MHz.
Hög sidolägesundertryckningsförhållande (SMSR): SMSR för DFB-laser kan vara så hög som 40-50dB, vilket betyder att effektskillnaden mellan huvudläget och sidoläget är stor.
Bra stabilitet: DFB-laser är relativt stabil mot förändringar i temperatur och ström och är lämplig för långdistansöverföring.
Låg chirp-effekt: Under direkt modulering är chirp-effekten för DFB-laser liten, vilket bidrar till höghastighetsdataöverföring.
2. Ansökningsfält
Långdistanskommunikation: såsom stamnät och storstadsnät i telekommunikationsnät.
Analog signalöverföring: såsom RF-signalöverföring i kabel-TV-system (CATV).
Precisionsmätning och avkänning: använder dess smala linjebredd och höga stabilitet för precisionsmätning och avkänningstillämpningar.
Vetenskaplig forskning och militära områden: såsom avancerade applikationer som spektralanalys och optisk rymdkommunikation.
Typiska parametrar visas i tabellen nedan:
| Parameter | Symbol | Enhet | Testvillkor | Min | Typ | Max |
| Arbetsvåglängd | hk | Nm | IW=Ith+20mA | 1310 | ||
| 1550 | ||||||
| Spektral bredd | △λ | nm | IW=Ith+20mA | 0.3 | 0.55 | |
| Tröskelström | Och det är just därför som det | mor | 15 | 20 | ||
| Utgångs optisk kraft från pigtail | Po | Mw | IW, 1310 nm | 0.3 | 2.5 | |
| IW, 1550 nm | 0.3 | 2 | ||||
| Framspänning | Vf | V | IW=Ith+20mA |
Som framgår av tabellen ovan är den största skillnaden mellan FP- och DFB-lasrar den olika spektrala bredden. Den spektrala bredden för DFB-lasrar är i allmänhet smal och är ett enda longitudinellt läge för distribuerad negativ återkoppling. FP-lasern har en relativt bred spektrumbredd och är en multi-longitudinell modlaser. Deras driftvåglängder, tröskelströmmar och framåtspänningar skiljer sig också åt.
Det finns betydande skillnader mellan FP-lasrar och DFB-lasrar i struktur, arbetsprincip, prestandaegenskaper och användningsområden. FP-lasrar är lämpliga för kortdistanskommunikation och vissa specifika tillämpningar med sin multi-longitudinella lägesutgång, höga moduleringshastighet och låga kostnader; medan DFB-lasrar är lämpliga för enkel longitudinell lägesutgång, smal linjebredd, hög sidolägesundertryckningsförhållande och god stabilitet. Det har blivit förstahandsval av ljuskälla inom områdena långdistanskommunikation, analog signalöverföring och precisionsmätning. När du väljer en laser bör fördelarna och nackdelarna med båda vägas utifrån behoven i det specifika applikationsscenariot.Om du är intresserad, kontakta oss gärna för mer produktinformation.
Kontaktinformation:
Om du har några idéer får du gärna prata med oss. Oavsett var våra kunder är och vilka våra krav är, kommer vi att följa vårt mål att ge våra kunder hög kvalitet, låga priser och den bästa servicen.
Email:info@loshield.com
Tel:0086-18092277517
Fax: 86-29-81323155
Wechat:0086-18092277517
Facebook Facebook (på engelska
LinkedIn (på engelska)
Kvittra
På YouTube
Följ dig på Instagram




