Kvantekommunikation:smalle linjebreddelasere
Smal linjebreddelaserer en type laser med særlige optiske egenskaber, som er kendetegnet ved evnen til at producere en laserstråle med en meget lille optisk linjebredde (dvs. smalt spektrum). Linjebredden af en smal linjebreddelaser refererer til bredden af dens spektrum, normalt udtrykt i båndbredden inden for en enhedsfrekvens, og denne bredde er også kendt som "spektral linjebredde" eller blot "linjebredde". Smallinjebreddelasere har en smal linjebredde, normalt mellem et par hundrede kilohertz (kHz) og et par megahertz (MHz), hvilket er meget mindre end den spektrale linjebredde af konventionelle lasere.
Klassificering efter hulrumsstruktur:
1. Lineære kavitetsfiberlasere er opdelt i distribueret Bragg-refleksionstype (DBR-laser) og distribueret feedback-type (DFB-laser) to strukturer. Udgangslaseren fra begge lasere er meget kohærent lys med smal linjebredde og lav støj. DFB-fiberlaseren kan opnå både laserfeedback oglasertilstandsvalg, så udgangslaserfrekvensstabiliteten er god, og det er lettere at opnå en stabil enkelt longitudinel tilstandsudgang.
2. Ringhulrumsfiberlasere udsender smalbåndslasere ved at indføre smalbåndsfiltre såsom Fabry-Perot (FP) interferenskaviteter, fibergitter eller sagnac-ringkaviteter i kaviteten. På grund af den lange kavitetslængde er det longitudinelle modeinterval dog lille, og det er let at hoppe i mode under påvirkning af miljøet, og stabiliteten er dårlig.
Produktanvendelse:
1. Optisk sensor Smallinjelaser som ideel lyskilde til optiske fibersensorer kan i kombination med optiske fibersensorer opnå højpræcisionsmålinger med høj følsomhed. For eksempel i tryk- eller temperaturfiberoptiske sensorer hjælper stabiliteten af den smallinjelaser med at sikre nøjagtigheden af måleresultaterne.
2. Spektralmåling med høj opløsning Smallinjebreddelasere har meget smalle spektrallinjebredder, hvilket gør dem til ideelle kilder til spektrometre med høj opløsning. Ved at vælge den rigtige bølgelængde og linjebredde kan smallinjebreddelasere bruges til nøjagtig spektralanalyse og spektralmåling. For eksempel kan smallinjebreddelasere i gassensorer og miljøovervågning bruges til at opnå nøjagtige målinger af optisk absorption, optisk emission og molekylære spektre i atmosfæren.
3. Lidar enkeltfrekvens smallinjebredde fiberlasere har også meget vigtige anvendelser i liDAR eller laserafstandssystemer. Ved at bruge en enkeltfrekvens smallinjebredde fiberlaser som detektionslyskilde kombineret med optisk kohærensdetektion kan den bygge en langdistance (hundreder af kilometer) liDAR eller afstandsmåler. Dette princip har samme funktionsprincip som OFDR-teknologi i optiske fibre, så den har ikke kun en meget høj rumlig opløsning, men kan også øge måleafstanden. I dette system bestemmer laserens spektrallinjebredde eller kohærenslængde afstandsmåleområdet og målenøjagtigheden, så jo bedre lyskildens kohærens er, desto højere er hele systemets ydeevne.
Opslagstidspunkt: 14. april 2025