S neustálým pokrokem vědy a techniky,polovodičové laseryse stále více používají v komunikacích, lékařském ošetření, průmyslu a dalších oborech. Mezi nimi jsou lasery FP (Fabry-Perot) a lasery DFB (distribuovaná zpětná vazba) dva běžné zdroje světla, z nichž každý má jedinečné vlastnosti a výhody.
1. FP laser
FP laser, celým názvem Fabry-Perot laser, je polovodičový laser založený na principu vícepaprskové interference. Skládá se hlavně z rezonanční dutiny (obvykle složené ze dvou zrcadel) a zesilovacího média (jako je polovodičový materiál). Když proud prochází médiem zesílení, generované fotony se mnohokrát odrážejí tam a zpět v rezonanční dutině, aby vytvořily interferenční obrazec, čímž vystupují laserové světlo. FP lasery se používají hlavně pro nízkorychlostní přenosy na krátké vzdálenosti, jako jsou přenosové vzdálenosti obecně do 20 kilometrů a rychlosti obecně do 1,25G. FP má dvě vlnové délky, 1310nm/1550nm.
1. Vlastnosti
Výstup ve více podélném módu: FP lasery obvykle vydávají více podélných módů, to znamená, že více světelných vln s podobnými vlnovými délkami osciluje současně.
Široká spektrální šířka: Díky existenci více podélných módů je spektrální šířka FP laserů poměrně široká.
Vysoká modulační rychlost: Vhodné pro aplikační scénáře, které vyžadují vysokorychlostní modulaci, jako je komunikace na krátkou vzdálenost.
Teplotní citlivost: FP lasery jsou citlivé na změny teploty a mohou vyžadovat další opatření k regulaci teploty.
2. Oblasti použití
Komunikace na krátkou vzdálenost: Například interní připojení v datových centrech, lokální sítě atd.
Světelný zdroj pro komunikační systémy s optickými vlákny: V některých aplikacích citlivých na náklady lze jako světelné zdroje použít FP lasery.
Optické snímání a měření: Použijte jeho charakteristiku více podélného režimu pro určité specifické aplikace snímání a měření.
Typické parametry jsou uvedeny v tabulce níže:
| Parametr | Symbol | Jednotka | Testovací podmínky | Min | Typ | Max |
| Pracovní vlnová délka | hp | nm | IW=Ith+20mA | 1290 | 1310 | 1330 |
| 1530 | 1550 | 1570 | ||||
| Spektrální šířka | △λ | nm | IW=Ith+20mA | 3 | 5 | |
| Prahový proud | Ith | mA | 5 | 20 | ||
| Výstupní optický výkon pigtailu | Po | mW | IW, 1310 nm | 0.3 | 2.5 | |
| IW, 1550 nm | 0.3 | 2 | ||||
| Dopředné napětí | Vf | V | IW=Ith+20mA | 1.1 | 1.5 |
2.DFB laser
DFB laser, celým názvem laser s distribuovanou zpětnou vazbou, je polovodičový laser, který využívá Braggovu mřížku k dosažení výstupu v jediném podélném režimu. Integruje Braggovu mřížku uvnitř laseru, takže pouze světlo specifické vlnové délky může vytvořit stojatou vlnu a být zesíleno, čímž se dosáhne výstupu v jediném podélném režimu. DFB (Distributed Feedback Laser) obecně používá dvě vlnové délky, 1310nm a 1550nm, a dělí se na chlazené a nechlazené. Používá se hlavně pro vysokorychlostní přenosy na střední a dlouhé vzdálenosti a přenosová vzdálenost je obecně více než 40 kilometrů.
1. Vlastnosti
Výstup s jedním podélným režimem: DFB laser vydává pouze jeden podélný režim, tj. světelnou vlnu jedné vlnové délky.
Šířka úzkého spektra: Vzhledem k vlastnostem jednoduchého podélného režimu je šířka spektra DFB laseru velmi úzká, obvykle menší než 1 MHz.
Poměr potlačení vysokého bočního režimu (SMSR): SMSR laseru DFB může být až 40-50dB, což znamená, že rozdíl ve výkonu mezi hlavním režimem a vedlejším režimem je velký.
Dobrá stabilita: DFB laser je relativně stabilní vůči změnám teploty a proudu a je vhodný pro přenos na dlouhé vzdálenosti.
Nízký efekt cvrlikání: Při přímé modulaci je efekt cvrlikání DFB laseru malý, což přispívá k vysokorychlostnímu přenosu dat.
2. Oblasti použití
Dálková komunikace: jako je páteřní síť a metropolitní síť v telekomunikační síti.
Přenos analogového signálu: jako je přenos RF signálu v systému kabelové televize (CATV).
Přesné měření a snímání: díky úzké šířce čáry a vysoké stabilitě pro přesné měření a snímání.
Vědecký výzkum a vojenské oblasti: jako jsou špičkové aplikace, jako je spektrální analýza a kosmická optická komunikace.
Typické parametry jsou uvedeny v tabulce níže:
| Parametr | Symbol | Jednotka | Testovací podmínky | Min | Typ | Max |
| Pracovní vlnová délka | hp | nm | IW=Ith+20mA | 1310 | ||
| 1550 | ||||||
| Spektrální šířka | △λ | nm | IW=Ith+20mA | 0.3 | 0.55 | |
| Prahový proud | Ith | mA | 15 | 20 | ||
| Výstupní optický výkon pigtailu | Po | mW | IW, 1310 nm | 0.3 | 2.5 | |
| IW, 1550 nm | 0.3 | 2 | ||||
| Dopředné napětí | Vf | V | IW=Ith+20mA |
Jak je vidět z výše uvedené tabulky, hlavním rozdílem mezi FP a DFB lasery je odlišná spektrální šířka. Spektrální šířka DFB laserů je obecně úzká a jde o jediný podélný režim distribuované negativní zpětné vazby. FP laser má relativně širokou šířku spektra a je to multi-longitudinal mode laser. Jejich pracovní vlnové délky, prahové proudy a dopředná napětí se také liší.
Mezi FP lasery a DFB lasery jsou značné rozdíly ve struktuře, pracovním principu, výkonnostních charakteristikách a aplikačních oblastech. Lasery FP jsou vhodné pro komunikaci na krátkou vzdálenost a určité specifické aplikace s jejich výstupem v multi-longitudinálním režimu, vysokou modulační rychlostí a nízkou cenou; zatímco DFB lasery jsou vhodné pro výstup s jedním podélným režimem, úzkou šířkou čáry, vysokým poměrem potlačení bočního režimu a dobrou stabilitou. Stal se světelným zdrojem první volby v oblasti dálkové komunikace, analogového přenosu signálu a přesného měření. Při výběru laseru by měly být zváženy výhody a nevýhody obou na základě potřeb konkrétního scénáře aplikace.Pokud máte zájem, neváhejte nás kontaktovat pro další podrobnosti o produktu.
Kontaktní údaje:
Pokud máte nějaké nápady, neváhejte se na nás obrátit. Bez ohledu na to, kde jsou naši zákazníci a jaké jsou naše požadavky, budeme sledovat náš cíl poskytovat našim zákazníkům vysokou kvalitu, nízké ceny a nejlepší služby.
Email:info@loshield.com
Tel:0086-18092277517
Fax: 86-29-81323155
Wechat:0086-18092277517








