版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、第四章 光源和光发射机,4.1 概述 4.2 发光机理 4.3 器件结构 4.4 激光器组件 4.5 半导体激光器的特性 4.6 光发射机设计 4.7 光频率稳定及其控制 4.8 激光器常用参数及其测量方法 4.9 激光器的保护,4.1 概述,光发射机 组成: 将电信号转换成光信号的转换装置 将光信号送入光纤的传输装置 光源 半导体光发射二极管 激光二极管 光发射组件是光发射机的主要部件,光源是核心,半导体光源的优点: 发光光谱在石英光纤的各个低损耗、低色散的窗口 具有较高的发射功率而且与光纤之间有较高的耦合效率 调制简单,直接调制,无需外部的光调制器 可靠性高,发光二极管寿命达 小时以上(1
2、00年),激光二极管寿命达 小时 体积特别小,光源要求 光源的峰值波长,应在光纤低损耗窗口内 (波长要求) 足够高,稳定的功率(功率要求) 电光转换效率高,驱动功率低,寿命长,可靠性好(可靠性要求) 单色性和方向性好 易于调制 强度噪声小 对驱动电流的 线性好,调制方式 直接调制,信号输入,复用,编码,调制,光源,耦合,光纤,输出光信号,控制,信号编码后直接控制光的发射,放大,光功率控制 AGC 温度控制 自动温度控制 ATC,匹配,外调制 大多数采用直接控制 在高速DWDM系统和相干检测系统中必须采用光外调制,复用,编码,控制,光源,外调 制器,光隔离器,驱动,6. 光发射机组成 光源 直流
3、偏置驱动电路 阻抗匹配电路 光隔离器 监视光源发射功率的监视光电二极管 自动功率控制电路 光源恒温控制系统,4.2 发光机理,灯泡:热激励能转变成光能 发光二极管:通过电子在能带间的跃迁,发出光,构成半导体晶体的原子内部,存在不同的能带。高能带Ec的电子跃迁到低能带Ev上,将能量差 以光的形式放出,发出光的波长由 决定,,半导体材料几乎可以全波覆盖从可见光区到红外光区的整个波长范围。 砷化镓(GaAs):掺以相邻元素铝、 铟、磷、镝,改变波长 在CaAlAs材料中CaAs:半径波长0.9um 在InGaAsP材料中:InP半径波长1.7um, 掺镓掺砷可达1um,发光过程:自发辐射、受激发射
4、能量: 受激吸收:晶体中有光场存在时,处在低能带某能级上的电子杂入射光场的作用下,可能吸收一个光子而跃迁到高能带某能级上 受激辐射和受激吸收的概率相同,辐射和吸收的区分: 电子密度在两个能带上的分布 高能带电子密度高于低能带:受激发射 高能带电子密度低于低能带:受激吸收 激光器工作在正向偏置下,注入正向电流,高能带中电子密度增加,受激发射。,受激发射条件 单位体积:具有能量Ev的电子数Nv(低能级) 具有能级Ec的电子数Nc(高能级),hv,Ec,Nc,hv Nv,Ev,介质吸收光子,电子从低级Ec跃迁到高能级Ec,其跃迁率以Nv电子数有关,也与单位体积内具有hvEcEv能量的光子有关。 受激
5、发射条件: (1)NcNv (2)具有一个保持光子浓度足够大的光腔,激光器起振的阈值条件 研究平面电磁波在谐振腔内的传输,腔内单位长度平均损耗 ,平面波的幅度为Eo,频率为 ,反射系数:R1、R2 光从z=0出发,在z=L处被反射回z=0处,光强衰减了 另一方面,单位长度受激发射放大得到增益g,光往返一次,光强放大了expg(2L)倍,谐振:当功率保持不变,于是: 激光器起振的条件:,激光器起振的相位条件 增益介质长度L,增益介质折射率为n,由于增益介质内等于半波长 的整数倍m, 从而: 得出: m m+1 于是:,4.3、器件结构,同质结构:只有一个简单的PN结(同一种物质构成PN结) 异质
6、结构:由两种不同材料构成的PN结 异质结半导体激光器 单异质结 双异质结 多异质结,量子阱制激光器:电子或空穴允许占据能量状态的限制 特点: 阈值低 线宽窄 微分增益高 对温度不敏感,调制速度快,增益曲线容易控制,典型的量子阱激光器中,很薄的GaAs有源层夹在两层很厚的AIGaAs半导体材料中,有源层d很薄,以至于导带中的集带势能把电子封闭在x方向的一维势能阱内. 类型: 单量子阱 SQW: Single Quantum Well 多量子阱 MQW: Multiple Quantum Well 量子线 QWI: Quantum Wires 量子点 QD: Quantum Dots,分布反馈激光
7、器 单纵模(SLM:Single Longitudinal Mode)半导体激光器 分类: 分布反馈(DFB:Distributed FeedBack)激光器 分布布拉格反射(DBR:Distributed Brogg Reflector)激光器,波长可调谐半导体激光器 实现WDM的重要器件。有MQW、DFB、DBR等类型,能在10nm范围内调谐,可以调谐出24个不同的波长,目前性能/特性一般,研究空间较大。 希望实现:(1) 宽范围内调谐 (2) 多波长调谐,4.4 激光器组件,在光发射机中,激光器形成了一个紧凑结构。 紧密结构中有 (1)激光二极管LD芯片 (2)实现LD工作必须的电路模块
8、器件,基本组件有 光隔离器:防止LD输出的激光反射,实现光的单向传输,位于LD输出端。 监视二极管:监视LD的输出功率变化,位于LD背面。 尾纤和跳线:光纤连接器。 LD的驱动电路:包括电源和LD芯片之间的匹配电路。 热敏电阻:测量组件内的温度 热电致热口(TEC):半导体热电元件,加热或致冷。 自动控温电路(ATC):恒温,保证激光参数的稳定性。 自动功率控制电路(APC):保证LD有恒定的光输出功率。,4.5 半导体激光器的特性,1. 基本特性 (1) 速率方程 表示有源区内光子和电子的相互作用,(2)阈值电流, (十几mA) (3)温度特性 : (4)波长特性 中心波长:光谱范围内辐射强
9、度最大的值对应的波长; 光谱宽度:光谱范围辐射强度最大值下降50处对应的宽度; 光谱模数,波长特性对传输系统设计的影响: 中心波长必须与探测器响应波长匹配; 中心波长、光谱宽度及其偏差与波长选择器、滤波器等特性相匹配; 中心波长确定波长损耗; 中心波长和光谱宽度决定光纤色度色散。 单模激光器光谱特性:线宽,频谱线宽。,模式特性 纵模:决定频率特性 横模:决定光场的空间分布 3. 调制响应 小信号调制:决定可以调制到半导体激光器上的最高频率。 当偏置大于阈值电流( ) 3dB调制的带宽: GN:电子数变化的增益; q: 电子电荷。,大信号调制: ( )半导体激光器偏置 电流接近阈值电流,调制电流
10、超过阈值电流,以获得代表电数值的光脉冲。,相位调制:幅度调制随着相位调制 注入 载流子浓度变化 增量变化 实现对光信号调制 电流 引起折射率的变换 形成相位调制,频率啁啾 线性调频频率(chirp)啁啾: 表示了光波相位随时间变化,使实际频率偏离稳态中心频率。,4.6 光发射机设计,直接调制的光发射机驱动电路,阻抗匹配,v,Vs,Ib,高速模拟信号驱动电路,4.7 光频率稳定及其控制,中心频率随温度环境的变化,采取自动温度控制措施; 多新道光纤通信系统中,不仅要使每一信道的载波频率稳定,而且要保持各载波频率的稳定,使信道间隔恒定。,4.8 激光二极管和激光器组件的 常用参数及其测量方法,参数(20多个) 主要有:正向电压、电压电流特性、P-I曲线、光输出饱和度、阈值电流、阈值光输出
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026叶黄素酯在母婴营养品中的应用潜力与规范研究
- 2026中国现代农业机械推广现状及市场投资机会评估
- 2026琴键钢琴吉他行业市场现状供需分析及投资评估规划分析研究报告
- 控制工程基础-附录拉普拉斯变换
- 2026 年台风暴雨叠加山区地质灾害避险课
- 2026 年军训会操比赛心态调整动员主题班会
- 2026及未来5年中国切片数据监测研究报告
- 2026事业单位工勤技能-广东-广东行政岗位工五级(初级工)历年参考题库含答案详解3套试卷
- 2026事业单位工勤技能-广东-广东工程测量员四级(中级工)历年参考题库含答案详解3套试卷
- 2026事业单位工勤技能-山西-山西收银员四级(中级工)历年参考题库含答案详解3套试卷
- 2026-2027学年度第一学期工作计划:稳课堂、研教学、强队伍、守底线
- 尿常规课件教学课件
- 华东师大版八年级数学上册《第十章数的开方》单元测试卷带答案解析
- 学校合唱比赛评分细则
- 复温新技术汇报
- 重庆彭水自治县招聘社区工作者考试真题2024
- 布袋除尘器检修方案
- 硅锰合金的制备与应用
- 耳前瘘管切除手术手术配合
- 《中国急性肾损伤临床实践指南(2023版)》解读
- 档案调取申请书范本
评论
0/150
提交评论