[00779732]高重复率超短脉冲半导体激光技术
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非专利
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技术详细介绍
该技术在高次群数字光纤通信、微波和副载波光纤通信,高速光电子器件和光纤系统检测,高速光电子取样技术,电子对抗和新型雷达等领域中,均有重要的用途。该技术用微波集成方法,设计并制作了微带匹配驱动电路,用微带电路元件对激光芯片的结电容进行补偿,并使输入阻抗变换至50Ω。研究结果表明,采用低成本,高可靠的普通DH芯片,可产生出高重复率超短脉冲的激光来。它在国内首次采用二次谐波自相关方法,成功地解决了高重复率超短脉冲半导体激光脉宽的测量问题;该成果设计的微带匹配驱动电路,与半导体激光器芯片构成组件,可使调制带宽从500MHz提高到1GHz以上;根据半导体激光特点,它又设计了LiIO<,3>倍频晶体和自相关仪。该器件结构紧凑,性能稳定,达到了实用化程度,相当于80年代国际先进水平,填补了国内空白。
该技术在高次群数字光纤通信、微波和副载波光纤通信,高速光电子器件和光纤系统检测,高速光电子取样技术,电子对抗和新型雷达等领域中,均有重要的用途。该技术用微波集成方法,设计并制作了微带匹配驱动电路,用微带电路元件对激光芯片的结电容进行补偿,并使输入阻抗变换至50Ω。研究结果表明,采用低成本,高可靠的普通DH芯片,可产生出高重复率超短脉冲的激光来。它在国内首次采用二次谐波自相关方法,成功地解决了高重复率超短脉冲半导体激光脉宽的测量问题;该成果设计的微带匹配驱动电路,与半导体激光器芯片构成组件,可使调制带宽从500MHz提高到1GHz以上;根据半导体激光特点,它又设计了LiIO<,3>倍频晶体和自相关仪。该器件结构紧凑,性能稳定,达到了实用化程度,相当于80年代国际先进水平,填补了国内空白。