这只激光器是TO同轴封装形式的,四个管脚定义分别为:1.LD+(激光器芯片正极)、2.LD-(激光器芯片负级)、3.PD+(探测发光芯片背光情况的探测器正极)4.PD-。
再看光电参数:该激光器阈值是6.5,也就是说激光器芯片加电要超过6.5mA才有光出来;功率是4.136mW@31.5mA;
如果你只想让激光器发出1550nm波长的光,只需要提供一个激光器驱动电源,将驱动源的正负与激光器的LD正负(正接正,负接负)接好,加上30mA左右的电流就可以探测尾纤上的光了。
光纤光栅由于其特殊的优点,近年来在光纤激光器中获得了广泛的应用和研究。常用于光纤激光器的光栅一般是均匀周期分布的光栅。近些年来,随着制作工艺的发展,光纤激光器中各类非均匀光栅的研究和制作逐渐开始得到迅速发展。相移光栅就属于其中的一种非均匀光栅,其可在反射谱阻带中打开一个或多个透射窗口,对波长具有更好的选择性,因此,可用于分布反馈式布拉格DFB(DistributedFeedbackBragg)光纤激光器实现选频和反馈功能,使光纤激光器具有极窄线宽,单频输出特性。本文针对DFB光纤激光器中所用相移光栅进行了研究,对影响激光器性能的相移光栅的相关参数进行了分析,对光纤激光器制作具有一定的指导意义。
对于特别高的功率,纤芯面积需要足够大,因为光强会非常高,另外一个原因是双包层光纤中包层与纤芯面积之比大,导致泵浦吸收低。当纤芯面积在几千平方微米量级时,采用单模光纤纤芯是可行的。使用多模光纤,当模面积比较大时,可以获得质量较好的输出光束,光波主要是基模。(高阶模式也可以通过缠绕光纤在一定程度上激发,DFB激光器,除了高功率下的强模式耦合的情况)随着模式面积变大,光束质量不能再保持衍射限制,但相比例如,对于以相似功率强度工作的棒状激光器,产生的光束质量仍然相当好。
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