La différence entre les lasers de fibres et les lasers semi-conducteurs réside dans les différents matériaux diélectriques utilisés pour émettre une lumière laser.
Box Optronics 760NM 10MW Butterfly Laser utilise une structure de rétroaction multi-Quantum bien distribuée (MQW-DFB), garantissant une longueur d'onde précise et stable de 760 Nm avec une largeur de ligne étroite de moins de 2 MHz.
La série NLL PureSpectrum NLL de Teraxion utilise une technologie qui combine un filtre de réseau de Bragg en fibre de phase avec un circuit de pilote très stable. Son principe de base est de surveiller la fréquence laser en temps réel à l'aide d'un discriminateur optique.
Les sources lumineuses à large bande ASE génèrent des émissions spontanées amplifiées à travers des fibres dopées à la terre rare (par exemple, dopé à l'erbium). Pospiés par des lasers semi-conducteurs, les ions excités émettent des photons, qui sont amplifiés pour former un large spectre plat (couvrant généralement la bande C 1530-1565 nm et la bande L 1565-1625 nm) via des filtres à gain.
La spectroscopie Raman du 1er ordre utilise la diffusion Raman stimulée dans les fibres optiques de silice. La lumière de la pompe 140 nm amplifie directement la lumière du signal en bande C (1530-1565 nm). La lumière de la pompe vibre et se disperse dans la fibre, transférant l'énergie à la fréquence de la lumière du signal.
Gyroscopes à fibre optique: la faible cohérence des sources de lumière ASE peut supprimer les effets non linéaires, améliorant la précision et la stabilité des systèmes de navigation inertielle. Test de dispositifs de multiplexage de la division de la longueur d'onde (WDM): les sources de lumière à large bande couvrent plusieurs bandes de communication, soutenant les tests simultanés de la perte d'insertion multicanal, de l'isolement et de l'OSNR (rapport signal / bruit optique).
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