Die Breite des Halbleiterlasers liegt normalerweise im Bereich von 1kHz bis 10kHz und wird hauptsächlich in den Bereichen kohärenter Kommunikation, Fasersensoren und Laserradar eingesetzt. Halbleiterlaser mit enger Linienbreite basieren auf der Energiebandstruktur von Halbleitermaterialien und ermöglichen die Laserstrahlung durch die Wechselwirkung von Photonen und Elektronen. Wenn ein Halbleitermaterial von einer Pumpenlichtquelle angeregt wird, springen die Elektronen vom Preisband zum Leitband, um ein Elektronen-Loch-Paar zu bilden, die sich in der Resonanzkammer zusammensetzen und Photonen freisetzen, um einen Laserausgang zu bilden.
Energiebandstruktur auf Basis von Halbleitermaterialien und Wechselwirkung von Photonen und Elektronen. Wenn ein Halbleitermaterial von einer Pumpenlichtquelle angeregt wird, springen die Elektronen vom Preisband zum Leitband und bilden ein Elektronen-Loch-Paar. Diese Elektronen-Loch-Paare verbinden sich in der Resonanzkammer und geben Photonen frei, um Laserstrahlung zu bilden. Durch die Optimierung der Resonanzkammerstruktur, wie z. B. die Einführung eines Mono-Length-Laserkammers, die Erhöhung der Lichtkammerlänge und die Steuerung der Pumpenbedingungen, können einfrequenz-Oszillationen und schmale Linienbreitenausgänge erzielt werden.
Kernanwendungen
Kohärente Kommunikation: Interstellare Lichtkommunikation und verteilte Sensorsysteme durch erhöhte Übertragungsgeschwindigkeiten und die Komplexität der Modulationsformate.
Faser-Sensorik: für die hochpräzise Spektralanalyse und die Erkennung von Schwerkraftwellen.
Laserradar: Verwirklichung der Entfernungszielerkennung durch Kohärenzverstärkung (z.B. kohärenter Empfang von reflektiertem Licht in einer Entfernung von 200 m).
Merkmal
Gute Monofarbigkeit: Die Monofarbigkeit des Lasers ist gut, die spektrale Reinheit ist hoch, was zur Verbesserung der Signalübertragungsqualität und der Genauigkeit der spektralen Analyse beiträgt.
Starke Kohärenz: Die Kohärenz des Laserstrahls ist stark und eignet sich für Bereiche mit hohen Anforderungen an Kohärenz wie die Interferenzmessung und die Fasererfassung.
Hohe Stabilität: Das Ausgangsoptische Signal ist stabil und erfüllt die Anforderungen in Bereichen wie hochpräzise Messung und Kommunikation.
Flexibel einstellbar: Durch die Anpassung der Parameter der Resonanzkammer und der Stimulationsquelle können Sie die Laserfrequenz flexibel scannen und modulieren, um den Anforderungen verschiedener Anwendungsszenarien gerecht zu werden.