分布反馈激光器(DFB)

14 针 BTF 封装的 DFB 激光器

DFB 激光芯片载体封装

TO-9 封装的 DFB 激光芯片

分布反馈激光器(DFB)

分布反馈激光器是一种半导体激光器,它利用衍射光栅在有源波导中的布拉格反射来增强激光的纵向模式。这种设计能够显著提高波长稳定性并实现窄线宽输出。通过调整衍射光栅的周期,可以精确地获得所需的激光波长。

分布式反馈激光器(DFB)核心特性

  • 可选波长范围广泛:可从我们的产品系列中选择所需波长,公差为 ±1nm,确保与您的发射波长要求一致。
  • 波长精度控制:通过调节芯片温度与电流,实现波长精度优于 0.1nm 的连续调谐。
  • 窄线宽: 采用内置光隔离器,可实现典型线宽低至数百千赫兹。
  • 多种可选配置:可选保偏光纤或单模光纤、900μm 松套管、外置光隔离器,以及多种连接器(如 FC/PC、SC/APC、SC/PC、APC 插针等)。
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波长
nm
nm
功率
mW
mW
封装
All
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典型参数 分布反馈激光器(DFB)

零件编号
Peak wavelength
nm
Output power
mW
Forward current
mA
Forward voltage
V
Threshold current
mA
Sidemode suppression ratio
dB
Wavelength temperature tunability
pm/K
Wavelength current tunability
pm/mA
Polarization extinction ratio
dB
Slow axis beam divergence
deg
Fast axis beam divergence
deg
Integrated optical isolator
Package
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分布反馈激光器(DFB)是什么?
分布反馈(DFB)激光器是一种半导体相干光源,其有源区域沿腔体方向具有周期性的有效折射率变化。这种周期性结构构成了分布式布拉格反射器(DBR)——DFB激光器的核心特征。它使激光器主要以单模方式运行,具有高稳定性和窄的光谱线宽。
激光器内部的DBR起到波长滤波器的作用,仅通过目标模式并抑制其他模式。因此,DFB激光器在特定波长下以单纵模方式工作,成为通信系统、光谱研究和各种传感器等应用的理想选择。
Innolume的DFB激光二极管工作于近红外(NIR)波段(780–1330nm),适用于光通信、工业传感器、质量控制设备、科研仪器及其他现代光子系统。

DFB激光器的优势
与其他类型激光器相比,DFB激光器具有高光谱纯度、稳定的工作特性及可精确调节的工作波长,其主要优势包括:
单模运行:在所需波长下以单纵模方式运行,适用于多种应用场景。
稳定性强:这些器件是最稳定的激光源之一,某些型号在宽电流和温度范围内无跳模运行。
窄线宽:DFB激光器可实现非常窄的线宽,通常在几十兆赫兹至几百千赫兹之间(某些特殊型号可低至几千赫兹),具备较长相干长度。
高温稳定性:DFB激光器具有优异的波长温度稳定性,远优于Fabry-Pérot激光器(例如100 pm/K对比300–600 pm/K)。
高频性能:DFB激光器广泛用于高频应用,部分型号支持10 GHz以上的直接调制。

DFB激光器类型

分布式反馈激光二极管可通过配置与技术特性调整,适配特定应用及技术要求。

Innolume提供的DFB激光器类型
单波长DFB激光器(标准版):在特定波长下输出窄光谱线宽,具备稳定发射与高相干性,适用于电信、光谱学和计量学。建议配备集成光隔离器以提升线宽稳定性。
多波长DFB阵列(定制研发):可按客户需求提供多波长输出的激光阵列。
高功率DFB激光器(研发中):在保持单模运行的同时,显著提升输出功率,适用于自由空间光通信与材料处理。
窄线宽DFB激光器(研发中):线宽可低至150 kHz,适用于高相干性要求的应用,例如光谱学、量子光学、相干通信、光学计量、LIDAR和原子钟。
脉冲DFB激光器:采用增益开关技术,可在纳秒脉冲下达到300 mW峰值功率,在50皮秒脉冲下实现250 mW峰值。
射频调制DFB激光器:集成于射频模块中,支持从几十兆赫兹至数千兆赫兹的直接调制,带有集成Bias-T功能,实现RF与DC信号合一,适用于各种高频任务。
分布式反馈激光二极管具备可控、稳定的特性,适用于多领域应用。其性能由以下参数决定:
波长范围:780–1330 nm(近红外)
温度-电流可调性: 电流调谐典型值约数皮米/毫安(pm/mA);温度调谐约数百皮米/开尔文(pm/K)。在推荐电流/温度范围内可精确调节波长。
光输出功率:可达100 mW,具体取决于波长和设计。

线宽: 可低至数百千赫兹(在某些特殊情况下可低至数千赫兹)。窄光谱线是 DFB 半导体激光器的显著特征,使其能够应用于多个工业领域。

旁模抑制比(SMSR):大于40 dB,典型值约50 dB,降低光谱噪声,确保高功率下仍保持单模工作。
脉冲与射频调制:秒脉冲峰值功率300mW;增益开关技术可产生50 ps脉冲(典型峰值功率250mW);RF模块支持数十至数百兆赫兹直接调制;内置Bias-T版本通过合并射频/直流偏置信号简化电路连接。
封装形式:提供TO-can、14引脚蝴蝶型(type 1)、7引脚射频型、裸芯片等封装方式,便于系统集成。
Innolume DFB激光器的优势
Innolume DFB激光二极管采用经多年半导体激光技术优化的设计。核心优势包括:宽波长选择范围、高波长精度、窄线宽及定制化解决方案。具体优势如下:
单模工作高信号纯度: 单纵模输出消除光谱噪声与跳模,而FP激光器始终输出多纵模。
窄光谱线宽:线宽可达几兆赫兹,部分型号可低至几百千赫兹,满足相干光通信/光谱学等高信号纯度领域需求。
温度稳定性高:温度依赖性显著低于FP激光器,确保激光测距仪/工业传感器在温度波动下的测量精度及洁净通信。
射频调制能力:快速功率切换能力支持光纤网络高效低失真数据传输,亦用于科研(如受激布里渊散射抑制)。
长相干长度:相比FP与VCSEL器件,具备更长相干长度,适用于干涉测量、光纤传感器及精密计量。定制化方案:提供968–1330 nm波长定制,应用于量子光学、医疗设备和激光测距。
封装多样性:涵盖TO-can、蝴蝶型、射频型、裸芯片封装等。
典型应用领域
我们的DFB广泛应用于以下领域:
光通信与数据通信:高速数据传输系统、光模块、数据中心通信。
量子技术:量子计算、通信、量子密码学随机数生成。
生物医学研究:荧光光谱学、光子诊断、葡萄糖检测等。
工业应用:激光材料处理、精密校准、皮秒脉冲、原子跃迁光谱。
科学研究:引力波探测、高精度实验、短脉冲生成。
传感器与探测器:光纤传感、原子光谱、频率转换。
激光雷达与遥感:测距、三维成像、环境监测、目标探测、自动驾驶。
选择INNOLUME DFB激光器的理由
Innolume提供具有高波长稳定性、窄光谱线宽及定制选项的DFB激光器,适用于通信、光谱、LIDAR及量子科技。产品价格合理,封装多样,适合连续波、脉冲及射频应用,易于集成至各类系统。
如需进一步信息或个性化方案,请立即联系我们的专家团队——我们将为您的设备量身打造最佳解决方案。