
相干光,是由电子自由运动产生的光 。它可以分为单光子和半导体等 。相干光具有相干性,其在光纤中具有传递信息和能量的作用 。相干光是指两个光子在激发和抑制两种状态下进行的相互变换 。因此,可以认为相干光具有能量依赖性和相干性 。下面介绍一下相干光的三个条件 。
1、光源
光谱学中,激光器的输出功率等于激光脉冲的强度 。激光脉冲宽度为,则光子的功率为:其中, f ()为激光器的输出功率, h ()为激光器的输出功率;W ()为激光器的开关功率;λ0为激光器的体积电流大?。沪?为激光器表面温度;λ1为激光器的灵敏度;λ2为激光器光路的长度;λ3为激光器光路损耗 。
【相干光的条件】
2、调制装置
相干光必须满足调制装置的光子能量守恒,即:光子的相位不能超过发射光子的绝对能量,否则,会出现信噪比变差的现象 。调制装置的能量守恒与谐振光的频带无关 。比如,当调制器输出电流为100 mA时,调制装置可以使频带宽度增加到5 mA 。但是,如果谐振振数大于100,则会产生信噪比损失;此外,由于谐振振数存在失真现象,也将产生相位不变的问题 。调制器的调制特性与基元无关,如温度、相位等 。基元还可能会发生变化的现象称为调制非周期性特性 。
3、能量
相干光的能量是指光子通过光纤传递的能量 。在光纤中,光子以光的方式移动,因此,能量在一定的频率和波长范围内都是固定不动的 。但是对于不同波长的激光器,能量也不相同 。通常,在高能量光子中,光子间会产生相干效果 。例如,在相干光源中,由于光子的相位不同,其光子就会产生不同的相位信息 。如果光子间的相位信息不一致,那么光子间就无法产生相干光 。而在高光子中则不存在相位信息 。