Jan 02, 2019 伝言を残す

レーザーデバイスの起源と発展

光ファイバ通信に必要な光源は、大容量の情報を伝送するための高速変調光源であるべきです。 レーザーやLEDなど。 いわゆる「変調」とは、伝送する情報に応じて光の強度などを変えて情報を伝達することである。

1960年、マイメンはルビーレーザーを発明しました。 レーザと通常の光との違いは、レーザの光周波数が非常に単純であることで、線スペクトルは光学ではコヒーレント光と呼ばれ、光ファイバ通信の光源に最も適しています。 通常の光周波数は非常に乱雑であり、多くの波長が含まれています。 通常の光周波数は非常に乱雑であり、多くの波長が含まれています。 コヒーレント光の特徴は、光エネルギーが集中し、発散角が小さいことです。これはほぼ平行光です。 ルビーレーザーの発明の後、様々なレーザーが生まれました。ヘリウムネオンレーザーのようなガスレーザー。 YAGイットリウムアルミニウムガーネットレーザーのような固体レーザー。 化学レーザー 色素レーザー なかでも、半導体レーザは、光ファイバ通信用の光源に最も適している。 その小さなサイズと高い効率、その波長はファイバの低損失ウィンドウに適しています。

しかしながら、半導体レーザの製造プロセスは非常に複雑であり、極めて高純度で欠陥のある基板材料上に5層のドープ半導体をエピタキシャル成長させ、次いでその上にミクロンサイズの光導波路をリソグラフィで照射する必要がある。光ファイバと比較して困難。 それ以上何もない。 1970年代後半には、室温で長寿命の半導体レーザがついに製造されました。 1976年に、世界初の実用的な光ファイバ通信回線がアメリカのアトランタに設立されました。 このとき、半導体レーザは通過しておらず、光源は半導体発光管である。 1980年代初頭には、シングルモードファイバとレーザが成熟し、光ファイバ通信容量の優位性が徐々に発揮されるようになりました。

半導体レーザーによって放出された光は純粋であり、エネルギーは集中しており、そしてビームは非常に細い。 コア径がわずか8ミクロンのシングルモードファイバに効率よく入射できます。 今日の高速光ファイバ通信システムは、光源として半導体レーザを使用しています。


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