概括
我们开发了一个使用波导 (RW) 分布反 (DFB) 技术的16通道激光阵列. 这种阵列提供高功率,低噪声和窄线宽,非常适合波长维度多重系统.
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) 激光器对于光通信系统至关重要.
- 在DFB激光阵列中同时实现高输出功率,低噪声和狭窄的线宽存在重大挑战.
- 现有的设计可能会在单横模式操作和多通道阵列中的稳定性方面扎.
研究的目的:
- 为了实验证明一种新的波导 (RW) 分布反 (DFB) 连续波 (CW) 激光阵列.
- 为了实现高输出功率,低相对强度噪声 (RIN) 和狭窄的线路宽度在16个频道与200GHz间距.
- 为了提高DFB激光阵列在波长维度多重系统中的应用性.
主要方法:
- 在8μm波导宽的偏移量子井上方制造一个波导 (RW) 结构.
- 实施长腔长 (800μm) 和备用激光技术,以提高稳定性.
- 对所有16个频道的输出功率,RIN,线宽和侧模式抑制比率 (SMSR) 的实验性表征.
主要成果:
- 展示了一个16通道RW-DFB CW激光阵列,频道间距为200GHz.
- 每个通道达到超过85mW的最大输出功率.
- 获得的相对强度噪声 (RIN) 低于-155dB/Hz,洛伦兹线宽低于250kHz.
- 在所有频道上记录了侧模式抑制比 (SMSR) 大于51dB.
结论:
- 制造的RW-DFB激光阵列满足了高容量光通信的关键性能指标.
- 设计创新,包括增加波导宽度和空腔长度,有助于优越的激光性能.
- 这种高性能激光阵列非常适合用于先进的波长维度多重系统.


