概括
这项研究介绍了一种新的分布式反激光阵列,具有精确间隔的波长和改进的单一纵向模式稳定性. 这些进步提高了光通信系统的可预测性和可调性.
科学领域:
- 光子学和光学工程 光子学和光学工程
- 半导体激光器半导体激光器
- 集成光学 集成光学 集成光学
背景情况:
- 分布反 (DFB) 激光阵列对于波长分割复杂化 (WDM) 系统至关重要.
- 高反射 (HR) 涂层提高了效率,但引入了随机格阶段,影响波长稳定性和可预测性.
- 单条纵向模式 (SLM) 稳定性对于可靠的光通信至关重要.
研究的目的:
- 开发一个DFB激光阵列,具有精确的波长间距和增强的SLM稳定性.
- 为了克服DFB激光器中HR涂层的局限性.
- 为了使DWDM应用中连续波长调整到标准电网.
主要方法:
- 一个二十波长的DFB激光阵列的理论分析和实验验证.
- 应用重建-等价-切尔普 (REC) 技术,以精确的波长间距 (±0.2 nm误差).
- 使用可控制的分布式相位移的两段激光结构对随机格相位进行补偿.
主要成果:
- 达到精确间隔的波长,误差在±0.2 nm.
- 证明了SLM稳定性和连续波长调能力的改善.
- 获得的高性能指标:>13dBm光功率,>50dB侧模式抑制比,<-160dB/Hz相对强度噪声.
- 紧型芯片大小为4000 × 500 μm2.2. 这是一个很大的问题.
结论:
- 拟议的DFB激光阵列有效地解决了波长可预测性和SLM稳定性问题.
- 通过REC技术和两部分结构的结合,可以精确控制波长和调.
- 激光阵列的性能使其适用于DWDM光通信和光学I / O应用.
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