A diferença entre lasers de fibra e lasers semicondutores está nos diferentes materiais dielétricos usados para emitir a luz do laser.
Box Optronics 760nm 10mW A Butterfly Laser utiliza uma estrutura de feedback distribuído (MQW-DFB) de vários quadros (MQW-DFB), garantindo um comprimento de onda de 760nm preciso e estável com uma largura de linha estreita inferior a 2MHz.
A série NLL de PurSpectrum da Teraxion utiliza uma tecnologia que combina um filtro de grade Bragg de fibra com mudança de fase com um circuito de driver altamente estável. Seu princípio principal é monitorar a frequência do laser em tempo real usando um discriminador óptico.
As fontes de luz de banda larga ASE geram emissão espontânea amplificada através de fibras dopadas com terra rara (por exemplo, dopada com erbio). Bombeados por lasers de semicondutores, os íons excitados emitem fótons, que são amplificados para formar um espectro amplo e plano (normalmente cobrindo a banda C 1530-1565Nm e a banda L 1565-1625nm) via filtros de lixo de ganho.
A espectroscopia Raman de 1ª ordem utiliza a dispersão estimulada de Raman em fibras ópticas de sílica. A luz da bomba de 140 nm amplifica diretamente a luz do sinal da banda C (1530-1565 nm). A luz da bomba vibra e dispersa a fibra, transferindo energia para a frequência da luz do sinal.
Giroscópios de fibra óptica: A baixa coerência das fontes de luz ASE pode suprimir efeitos não lineares, melhorando a precisão e a estabilidade dos sistemas de navegação inercial. Teste de dispositivo de multiplexação por divisão de comprimento de onda (WDM): Fontes de luz de banda larga cobrem várias bandas de comunicação, suportando testes simultâneos de perda de inserção multicanal, isolamento e OSNR (razão de sinal Óptico para ruído).
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