ความรู้ระดับมืออาชีพ

แหล่งกำเนิดแสงที่มีความคลาดเคลื่อนต่ำ

2025-08-28

คำจำกัดความและหลักการปฏิบัติการของแหล่งกำเนิดแสงที่มีความคลาดเคลื่อนต่ำ ASE:

แหล่งกำเนิดแสง ASEจะขึ้นอยู่กับการได้รับไฟเบอร์ขนาดกลางเจือด้วยไอออนที่หายาก เลเซอร์ปั๊มกระตุ้นการเปลี่ยนอนุภาคพลังงานสูงทำให้เกิดโฟตอนที่ปล่อยออกมาตามธรรมชาติ เมื่อโฟตอนเหล่านี้แพร่กระจายผ่านเส้นใยพวกมันจะถูกขยายอย่างต่อเนื่องผ่านการปล่อยก๊าซที่ถูกกระตุ้นในที่สุดก็ผลิตแสงบรอดแบนด์ต่อเนื่อง กลไกหลักคือกระบวนการของ "การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ขยายตัว": แสงปั๊ม (เช่นเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ 980nm) ที่ถูกฉีดเข้าไปในเส้นใยเออร์เบียม-เจือทำให้เกิดไอออนเออร์เบียมเพื่อเปลี่ยนจากสถานะพื้นดินไปสู่ระดับพลังงานที่สูงขึ้น เนื่องจากความยาวของเส้นใยยาวโฟตอนจะถูกดูดซึมซ้ำ ๆ และถูกปล่อยออกมาอีกครั้งโดย Erbium ions อื่น ๆ ในระหว่างการส่งสัญญาณค่อยๆขยายความยาวคลื่นของพวกเขาไปสู่ความยาวคลื่นที่ยาวขึ้น


การประยุกต์ใช้แหล่งกำเนิดแสงที่มีความคลาดเคลื่อนต่ำ

1. การตรวจจับไฟเบอร์ออปติกและการทดสอบ

เส้นใยใยแก้วนำแสง: การเชื่อมโยงกันต่ำของแหล่งกำเนิดแสง ASE สามารถยับยั้งผลกระทบที่ไม่เชิงเส้นปรับปรุงความแม่นยำและความเสถียรของระบบนำทางเฉื่อย ความยาวคลื่น Division Multiplexing (WDM) การทดสอบอุปกรณ์: แหล่งกำเนิดแสงบรอดแบนด์ครอบคลุมแถบการสื่อสารหลายแถบรองรับการทดสอบการสูญเสียการแทรกการแทรกแบบหลายช่องทางพร้อมกันการแยกและ OSNR (อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณแสง)

เซ็นเซอร์ไฟเบอร์ Bragg Grating: เอาต์พุตแสงบรอดแบนด์สามารถกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจหลายอย่างพร้อมกันทำให้อุณหภูมิกระจายและการตรวจจับความเครียด

2. การถ่ายภาพชีวการแพทย์

Optical Coherence Tomography (OCT): ลักษณะบรอดแบนด์ของแหล่งกำเนิดแสง ASE ให้ความละเอียดตามแนวแกนสูง (โดยทั่วไปดีกว่า10μm) ทำให้เหมาะสำหรับการถ่ายภาพที่ไม่รุกรานในสาขาเช่นจักษุวิทยาและผิวหนัง

การส่องกล้องไฟเบอร์: แสงที่อยู่ในระดับต่ำช่วยลดเสียงรบกวนจากการกระเจิงของเนื้อเยื่อและปรับปรุงความคมชัดของภาพ

3. การตรวจสอบอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์วัสดุ

การตรวจจับก๊าซ: แหล่งกำเนิดแสง2.1μm ASE สามารถใช้สำหรับการตรวจจับการดูดซับสเปกตรัมของก๊าซเช่นมีเธนและคาร์บอนไดออกไซด์โดยมีความไวมากกว่า 1ppm

การวิเคราะห์ความเครียดของวัสดุ: โดยการตรวจสอบการดริฟท์ความยาวคลื่นของไฟเบอร์แบรกก์แบรกก์ (FBGs) การวัดความเครียดภายในแบบเรียลไทม์ในวัสดุสามารถทำได้


X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept