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  • 20269-29
    光通讯:信息是怎么加载到光上传输的

    光纤通信里,信息是被「写」在光上的。激光器本身只提供一列稳定的光波,要让它携带数据,得有器件按电信号去改变这列波的某个参数。这个器件就是光调制器。它在链路里的位置很明确:激光器负责发光,调制器负责把数据刻上去,光纤负责传输,探测器负责读出来。本文讲的是中间这一步。一、为什么不直接调激光器最直接的想法是让激光器的驱动电流随数据变化,亮一下暗一下,数据就出去了。这叫直接调制,结构最-简-单、成本最-低,短距场景至今大量使用。问题在于电流一变,激光器里的载流子浓度跟着变,折射率随之...

  • 20269-28
    激光器调整波长的方法汇总

    半导体激光器出厂时波长就定了——由材料和光栅的周期说了算。可真用起来,常常希望这个波长能动一动:动一点点用来对准信道,动一大段用来扫过一条吸收谱线。于是就有了各种各样的调法。它们本质上都在做同一件事:改一改激光器里那个「选波长的条件」。条件变了,能起振的波长跟着变,出射光的颜色也就变了。下面顺着「为什么要调、拿什么调、能调多远」走一遍。一、为什么非要把波长调来调去有三类活儿,固定波长的激光器干不了。图1:为什么非要把波长调来调去波分复用是头一个。一根光纤里要塞几十个信道,每个...

  • 20269-27
    理解连续激光二极管的工作原理

    连续激光二极管是半导体激光领域的核心基础器件,通过向半导体PN结持续注入恒定电流实现连续不间断的激光输出,区别于脉冲型激光二极管的间歇出光模式,具备体积小、电光转换效率高、寿命长、易调制的核心优势,适配光通信、材料加工、精密光学检测等领域的各类连续激光应用需求。连续激光二极管的工作基于受激辐射放大原理,需同时满足三个基本条件:粒子数反转:通过正向偏置电压向PN结注入载流子,在有源区形成高能态粒子数远大于低能态的分布状态。光学谐振腔反馈:利用半导体晶体的解理面或分布式布拉格反射...

  • 20269-24
    腔衰荡是怎么测气体的

    之前我们讲过怎么利用光来测量气体的浓度,采用的是让光穿过气体一次,看它被吃掉多少。光程想做长,就得把气室做长或用多反射池,总有上限。于是有人换了个思路:不比光的强弱,改比光的寿命。把光关进两面反射率极-高的镜子之间,让它来回跑上几千趟。每跑一趟就漏掉一点点、被气体吃掉一点点。等光源一断,腔里的光就开始按指数衰减。气体越浓,衰减得越快——测出衰减的快慢,浓度就出来了。这套办法叫腔衰荡光谱。它的灵敏度比普通吸收法高出几个数量级,代价是娇气、贵、维护麻烦。下面顺着「凭什么灵、怎么搭...

  • 20269-23
    怎么利用光来测量气体的浓度

    管道漏没漏、矿井里有没有瓦斯、烟囱排了多少——这些事靠鼻子不行,靠化验太慢。真正好用的办法是让一束光穿过去,看它被吃掉多少。这件事能成,靠的是分子在特定波长上的吸收。每种气体吸收的波长都不一样,像指纹一样可以对上号。这套路子通常叫可调谐半导体激光吸收光谱,名字长,道理其实就三句话:找对波长、看吃掉多少、把微弱信号挖出来。一、每种气体都有自己的吸收指纹分子内部除了电子能级,还有振动与转动能级。这两类能级的间距比电子能级小得多,正好落在红外波段。所以红外光子打上去,分子就能吸收它...

  • 20269-22
    光放大器是如何把弱信号抬起来的?

    光在光纤里跑上一百公里,会衰减掉大约二十分之一——这是石英玻璃的本性,谁也改不了。要跨洋、要长途,就得在半路上把信号重新抬起来。最早的办法很笨:光转电、放大、再转回光。设备又大又贵,换个速率就得整套重做。后来就有了更聪明的路子——直接在光域里放大,光进来、更强的光出去,中间不做任何光电转换。这件事能成,靠的是掺铒光纤放大器。那么光怎么才能能放大、怎么泵浦、代价是什么?一、铒离子:一个能记住光的三能级系统掺铒光纤,就是在光纤纤芯里掺进少量铒离子。铒有个好用的性质:它的发射谱正好...

  • 20269-21
    原料自主与工艺韧性:光学晶体供应链稳定性的两个支柱

    光学晶体的选型,本质上是为特定波长与功率条件寻找一种“可控的透明介质”。在半导体光刻与医疗影像两大领域,这一选择远比通用光学玻璃复杂——晶体需同时承受深紫外波段的能量密度与长期运行的性能衰减,而供给端的稳定性则决定了产线能否持续运转。国产替代进程正在改变这一格局,但替代的程度与边界,需要从材料逻辑与供应链逻辑两个维度分别审视。一、选型的前提:区分“功能晶体”与“结构晶体”光学晶体并非单一品类。按功能属性划分,主要包括非线性光学晶体、激光晶体、磁光晶体、电光晶体与双折射晶体等类...

  • 20269-21
    解读光谱仪如何把光拆开读出光的成分的

    一束阳光看着是白的,实际上混着从红到紫的许多种波长。想知道里面到底有哪些成分、各占多少,靠眼睛办不到——得把它按波长摊开。干这件事的仪器叫光谱仪。摊开的办法本质上只有两种:一种靠折射,让不同波长走不同的路;另一种靠衍射,让不同波长拐不同的角。前者是棱镜,后者是光栅。两种路线至今并存,各有各的地盘。这一篇顺着「怎么拆、怎么搭、怎么读」走一遍,说说各自的脾性和容易踩的坑。一、两种拆法:一种靠折射,一种靠衍射棱镜的路子最古老。材料的折射率随波长变,波长越短折射率越大,于是在界面上偏...

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