1. 研究目的与意义(文献综述)
在光纤通信、激光冷却与捕获和高分辨率激光光谱等领域中,由于激光具有高单色性、高方向性、高相干性等显著优点,因而在这些领域中的光波主要是激光。而半导体激光器(ld)作为一种工作光源,具有体积小、重量轻、寿命长、结构简单、光波长等优点,通常又是采用简单的注入电流的方式来泵浦,其工作电压和电流与集成电路兼容,故可与之单片集成。随着生产技术的进步、器件量产化能力的提高、性能的改善及成本的下降,ld近年来已被广泛应用于这些领域中,并正向更多的领域渗透。
ld是一种在电流注入下能够发出相干幅射光(即相位相同、波长基本相同、强度较大)的光电子器件,其受激发光的必要条件是:粒子数反转分布分别从p型侧和n型侧注入到有源区的载流子密度十分高时,占据导带电子态的电子数超过占据价带电子态的电子数;光的谐振腔在ld中,谐振腔由其两端的镜面组成;高增益用以补偿光损耗。
ld的结构决定了其生产流程:激光器的焦距测试、管芯帽与管芯焊接、光纤适配器与激光器的耦合焊接。其中管芯帽的高度取决于激光器焦距,管芯帽的管芯的焊接属于无对准焊接;光纤与激光器的焊接属于耦合对准焊接,耦合过程在管芯帽平面进行。从理论上讲,光纤与激光器的对准应尽可能的在焦平面进行,以便达到足够的耦合效率。因此,光发射模块的成功取决于ld焦距值的确定。故确定激光器的焦距是耦合的关键技术之一。
2. 研究的基本内容与方案
基本内容、目标:
1. 学习光源光斑与焦距的测试的基本原理,了解常用算法。
3. 研究计划与安排
1. 第1周-第3周搜集资料,撰写开题报告;
2.第4周-第5周论文开题;
3.第6周-第12周撰写论文初稿;
4. 参考文献(12篇以上)
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