双波长分布式反激光阵列基于四相转移采样布拉格格子,用于太赫兹发电
Optics letters
|June 14, 2024
概括
这项研究介绍了一种新的双波长分布式反激光阵列,使用四相转移采样布拉格格来提高性能. 激光阵列可以实现稳定的双模式激光和太赫兹 (THz) 信号生成.
科学领域:
- 光子学和光电学和光电子学.
- 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) 激光器对于光通信和传感至关重要.
- 在DFB激光器中实现稳定的双波长操作和高输出功率存在重大挑战.
- 采样布拉格格提供了一种提高格性能的方法,但需要精确的制造.
研究的目的:
- 提出和演示一种新的双波长DFB激光阵列.
- 为了提高双模式激光的合系数和稳定性.
- 为了能够高效地生成太赫兹 (THz) 信号.
主要方法:
- 使用四相转移的采样布拉格格来提高合系数.
- 为稳定的双模式激光引入π相位移.
- 制造激光阵列,使用单一的光刻步骤为波导和网格.
- 与半导体光学放大器和光导天线集成.
主要成果:
- 实现了增强的合系数,比传统采样布拉格格大约2.83倍.
- 证明了稳定的双模式激光,频率间距高达1 THz.
- 当与半导体光学放大器集成时,获得了23.6mW的最大输出功率.
- 通过光混合生成的THz信号,测量功率为12.8μW.
结论:
- 拟议的双波长DFB激光阵列为THz信号生成提供了一个有前途的平台.
- 使用四相转移采样布拉格格显著提高了设备的性能.
- 简化制造过程和稳定的双模式操作使这种设计具有高度可扩展性和实用性.


