Algumas aplicações de laser exigem que o laser tenha uma largura de linha muito estreita, ou seja, um espectro estreito. Lasers de largura de linha estreita referem-se a lasers de frequência única, ou seja, existe um modo de cavidade ressonante no valor do laser e o ruído de fase é muito baixo, portanto a pureza espectral é muito alta. Normalmente, esses lasers apresentam ruído de intensidade muito baixa.
O meio de ganho de um amplificador óptico só pode atingir um ganho limitado. Uma abordagem atinge um ganho maior configurando geometricamente a luz para que ela passe por vários canais à medida que passa pelo amplificador, conhecido como amplificador multipass. O mais simples é um amplificador de duas passagens, onde o feixe passa pelo cristal duas vezes, geralmente com direções de propagação exatamente ou quase opostas.
O OCT no domínio do tempo é composto principalmente por interferômetros de Michelson. A luz emitida pela fonte de luz é dividida em dois feixes após passar pelo acoplador e entra no braço de amostra e no braço de referência do interferômetro de Michelson, respectivamente.
O diagrama de olho é uma série de sinais digitais acumulados e exibidos no osciloscópio. Ele contém uma riqueza de informações. A partir do diagrama de olho, pode-se observar a influência do crosstalk intersimbólico e do ruído, que reflete as características gerais do sinal digital, de forma a estimar a otimização do sistema. Portanto, a análise do diagrama de olho é o núcleo da análise da integridade do sinal para sistemas de interconexão de alta velocidade.
Lasers de frequência única baseados em fibras de ganho dopadas com Er3+ ou Er3+/Yb3+ co-dopadas trabalham principalmente na banda de 1,5 μm (banda C: 1530-1565 nm) e parte da banda L (1565-1625 nm). Seu comprimento de onda está na janela C da comunicação por fibra óptica, o que torna o laser de fibra de frequência única de banda de 1,5 μm com largura de linha estreita e características de baixo ruído muito importantes na comunicação óptica coerente. É usado em detecção de alta resolução, refletômetro de domínio de frequência óptica, radar a laser e outros campos também têm uma ampla gama de aplicações.
Alguns meios de ganho de laser de estado sólido são dopados com íons de metais de transição, e as transições envolvidas são aquelas de elétrons no invólucro tridimensional. A Figura 1 mostra os íons de metais de transição comumente usados e seus meios hospedeiros.
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