通过被动的自我注射锁定到微环共振器来提高激光温度稳定性
Optics express
|November 14, 2024
概括
我们开发了一种热稳定的自注射分布式反 (DFB) 激光锁定到微环共振器. 该系统显著提高了温度稳定性,并允许远程锁定长纤维距离.
科学领域:
- 光子学和光学工程的工程.
- 激光物理 激光物理
- 集成光学 集成光学 集成光学
背景情况:
- 保持激光频率稳定对于许多应用来说至关重要.
- 分布反 (DFB) 激光器被广泛使用,但可能对温度波动敏感.
- 微环共振器提供精确的频率选择,但需要稳定的激光源.
研究的目的:
- 为了展示使用微环共振器的DFB激光器的热稳定自我注射锁定技术.
- 为了提高锁定激光系统的操作温度范围.
- 为了研究系统在延长光纤长度上的远程锁定能力.
主要方法:
- 实施了一种自我注射锁定方案,其中DFB激光被锁定到微环共振器的共振.
- 在反循环中内置光学放大器,以减少锁定所需的功率.
- 引入了2.2公里的纤维线圈来测试远程锁定性能.
主要成果:
- 实现了操作温度范围的十倍增加,以保持激光频率在目标100 MHz以内.
- 由于反循环中的放大,由于锁定而导致每激光功率要求降低.
- 在2.2公里的光纤链路上成功验证了远程锁定性能.
结论:
- 自注射锁定DFB激光微镜共振器系统提供了增强的热稳定性和降低的功耗.
- 该系统适用于远程激光频率稳定应用,即使是在很远的距离.
- 这种技术为需要高度稳定的激光频率的应用提供了强大的解决方案.


