无模式跳转可调节的高功率分布式反激光,具有可适应的后面相位转移部分,在780nm发射
Optics letters
|July 1, 2024
概括
我们开发了一种新的分布式反 (DFB) 激光器,配有微型加热器的相位转移部分. 这种设计能够精确控制光谱行为,克服高功率激光器的模式跳转挑战.
科学领域:
- 光子学和激光技术的发展
- 半导体设备 半导体设备
- 光学工程是指光学工程.
背景情况:
- 分布反 (DFB) 激光器对于需要稳定的单模式发射的各种应用至关重要.
- 在DFB激光器中实现模式跳转无调,特别是具有高反射的后面面,仍然是一个重大挑战.
- 现有的DFB激光设计往往缺乏对光谱特征的精确控制.
研究的目的:
- 引入一种新型的高功率波导DFB激光器,其中包含一个相位转移部分,用于增强的光谱控制.
- 通过后面相位操纵演示一种方法来克服DFB激光器中的模式跳转问题.
- 实验量化诱导 DFB 激光器模式跳转的后面相位条件.
主要方法:
- 一个带有高反射涂层的波导 DFB 激光器的制造.
- 集成微型加热器并行于波导和格子,以创建一个相位转移部分.
- 使用微型加热器系统调整后面相位状态.
- 作为相位移的函数,对模式跳转事件的实验量化.
主要成果:
- 集成的微型加热器有效地控制了后面相位的状态.
- 通过精确调节相位转移来实现无模式跳转的调整.
- 关于模式跳转事件的实验数据与理论预测有很好的一致性.
- 该设备展示了一种克服模式跳转挑战的实用方法.
结论:
- 开发的微加热器相位转移部分是一种有效且易于集成的解决方案,用于控制DFB激光光谱行为.
- 这种方法显著提高了高功率DFB激光器的模式跳转无调能力.
- 这些发现为未来DFB激光系统的设计和优化提供了宝贵的见解.
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