激光器类型 | 光谱特性 |
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FP激光器 | 光谱较宽,一般有多个峰值,难以实现单模输出。 |
DFB激光器 | 具有周期性复合材料光栅结构,能够产生可控的反射光,实现单模输出,光谱线宽明显窄于FP激光器。 |
激光器类型 | 调制带宽 |
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FP激光器 | 调制带宽相对较窄,应用受到一定限制。 |
DFB激光器 | 具备更宽的调制带宽,在高速数据传输、光通信等领域具有显著优势。 |
激光器类型 | 温度稳定性 |
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FP激光器 | 温度稳定性较差,温度变化对其影响较大,限制了其在温度变化较大的环境中的应用。 |
DFB激光器 | 温度稳定性更好,能够在较宽的温度范围内保持稳定的输出性能。 |
激光器类型 | 应用场景 |
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FP激光器 | 主要用于低速率短距离传输,如传输距离一般在20公里以内,速率一般在1.25G以内。其多纵模输出的特性也使其在某些特定领域,如光纤传感、光谱分析等方面有所应用。 |
DFB激光器 | 主要用于高速中长距离传输,传输距离一般在40公里以上。其单模输出、窄光谱线宽及高频率稳定性,使其成为光通信、光纤网络、激光雷达等领域的选择光源。 |
综上所述,FP激光器和DFB激光器在光谱特性、调制带宽、温度稳定性、应用场景以及其他性能方面均存在显著差异。这些差异使得两者在各自的应用领域中具有的优势和适用性。在选择激光器时,应根据具体的应用需求和性能要求来进行选择。