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简答题简述耦合腔波长可调谐激光器的工作原理
  • 耦合腔半导体激光器可以实现单纵模工作,这是靠把光耦合到一个外腔实现的,如图4.4.1所示。外腔镜面把光的一部分反射回激光腔。外腔反馈回来的光不一定与激光腔内的光场同相位,因为在外腔中产生了相位偏移。只有波长几乎与外腔纵模中的一个模相同时才能产生同相反馈。实际上,面向外腔的激光器界面的有效反射与波长有关,从而导致产生如图4.4.1所示的损耗曲线,它最接近增益峰,并且具有最低腔体损耗的纵模才变成主模。
    一种单片集成的耦合腔激光器称为C3激光器。C3指的是切开的耦合腔(CleavedCoupledCavity),如图4.4.2所示。这种激光器是这样制成的,把常规多模半导体激光器从中间切开,一段长为L,另一段为D,分别加以驱动电流。中间是一个很窄的空气隙(宽约1m),切开界面的反射约为30%,只要间隙不是太宽,就可以在两部分之间产生足够强的耦合。在本例中,因为L>D,所以L段中的模式间距要比D段中的密。这两段的模式只有在较大的距离上才能完全一致,产生复合腔的发射模,如图4.4.2(b)所示。因此C3激光器可以实现单纵模工作。改变一个腔体的注入电流,C3激光器可以实现约为20nm范围的波长调谐。然而,由于约2nm的逐次模式跳动,调谐是不连续的。
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