研究目的
为了展示一种采用1550纳米半导体激光器(DL)的纳秒脉冲种子源,该激光器由高速驱动电路和温控电路驱动,能够实现高稳定性的重复频率与脉冲宽度可调。
研究成果
设计的高速电路驱动的纳秒脉冲种子源成功产生了具有高稳定性和精细调节能力的连续可调脉冲,在生物医学和光通信等多个领域展现出巨大的应用潜力。
研究不足
文献综述中提及的系统所具有的复杂性与成本,以及当前设计在进一步提升输出功率和稳定性方面的优化潜力。
1:实验设计与方法选择:
实验设计了一个由短脉冲发生器和短脉冲驱动器组成的高速电路来驱动二极管激光器(DL)。采用温控电路稳定激光脉冲。
2:样本选择与数据来源:
使用集成了热敏电阻和热电制冷器(TEC)的分布式反?。―FB)蝶形半导体激光器。
3:实验设备与材料清单:
设备包括用于信号生成的CPLD、可编程延迟芯片(DS1023-25)、MOSFET开关(IC-Haus公司的IC-HG)以及TEC控制器(ADN8830)。
4:5)、MOSFET开关(IC-Haus公司的IC-HG)以及TEC控制器(ADN8830)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:短脉冲发生器产生信号驱动MOSFET开关,进而驱动DL发射短光脉冲。温控电路稳定DL的工作温度。
5:数据分析方法:
使用InGaAs探测器和1 GHz示波器记录种子脉冲波形,通过光谱仪测量光谱。
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