12.07.2015 Views

rozprawa doktorska - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki ...

rozprawa doktorska - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki ...

rozprawa doktorska - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Rys. 3. 13 Dwukierunkowa praca lasera strojonego z synchronizacja modów wnęki. Sygnał sterującyfiltrem Fabry-Perota (krzywa niebieska) oraz emisja lasera strojonego zarejestrowana za pomocąfotodiody (krzywa czerwona). Strzałkami oznaczono kierunki strojenia długości fali emisji laseraw kolejnych półokresach funkcji sterującej.3.1.6. PRĄD PROGOWY LASERAWarunkiem akcji laserowej jest przekroczenie pewnej progowej wartości prądupompowania I SOA . Dla każdej z testowanych konfiguracji zmierzono mocpromieniowania wyjściowego lasera w funkcji prądu wzmacniacza optycznego. PrądI SOA zmieniano w zakresie do 0 mA do wartości prądu, dla którego moc wyjściowagenerowanego przez laser promieniowania osiąga maksymalną wartość, zapewniającąjednocześnie bezpieczne wartości mocy promieniowania padającego na filtr Fabry-Perota (patrz Tabela 2).Dla lasera strojonego z wnęką odpowiadającą pierwszej z testowanych konfiguracjiodczytana wartość prądu progowego wynosi 70mA, 80mA i 90mA dla użytychsprzęgaczy wyjściowych w współczynnikach podziału odpowiednio 70/30, 80/20i 90/10 (Rys. 3. 14). Po przekroczeniu wartości progowych I SOA gwałtownie rośnie mocpromieniowania na wyjściu lasera strojonego. Analogiczne wyniki odnotowano dladrugiej z testowanych konfiguracji (Rys. 3. 15). Jedyna zauważalna różnica to wzrostwartości prądu progowego dla wnęki w konfiguracji numer dwa ze sprzęgaczemwyjściowym o współczynniku podziału 90/10. Prąd progowy w porównaniu z użyciemtego samego sprzęgacza światłowodowego w pierwszej z testowanych konfiguracjiwnęki wzrósł do 100 mA.74

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!