来自InGaAs/GaAs两段模式锁定激光器的光学频率的调节特性
Dengqun Weng1,2, Yanbo Liang1, Zhongliang Qiao1,2
1Key Laboratory of Laser Technology and Optoelectronic Functional Materials of Hainan Province, College of Physics and Eletronic Engineering, Hainan Normal University, Haikou 571158, China.
Sensors (Basel, Switzerland)
|January 8, 2025
概括
研究人员通过InGaAs/GaAs量子井激光器实现了可调节的光学频率 (OFC). 在模式锁定半导体激光器中这种新的可调性为集成光芯片应用提供了潜力.
科学领域:
- 光电学是指光电子产品.
- 半导体激光器半导体激光器
- 量子光学是一种量子光学.
背景情况:
- 光频 (OFC) 对于精确的测量和通信至关重要.
- 模式锁定半导体激光器提供了紧而高效的OFC生成.
- 之前的研究集中在固定的OFC特征上,限制了应用.
研究的目的:
- 为了研究和演示可调节的OFC产生从InGaAs/GaAs双量子井 (DQWs) 非对称波导二段模式锁定激光器 (TS-MLLs).
- 分析操作条件对OFC特征的影响,特别是脉冲间隔和峰值间隔.
- 确定单体集成TS-MLLs对可调节OFC应用的可行性.
主要方法:
- 一种以波导模式锁定的非对称半导体激光器 (AWML-SL) 的制造和表征,其中心在1.06μm.
- 对功率电流 (P-I) 特性进行分析,以评估激光稳定性.
- 在不同的操作条件下观察和测量OFC属性,重点是增强电流调整.
主要成果:
- 稳定的脉冲形状被观察到,前进/反向驱动电流的差异很小.
- 可调整的OFC特性被成功证明.
- 观察到脉冲间隔 (定时) 和峰值间隔 (频率) 的周期性交替趋势,增益电流的增加.
结论:
- 这项研究成功地证明了可调节的OFC生成来自于单体集成的两段模式锁定半导体激光器 (MI-TS-MLL).
- 这种可调性代表了基于半导体的OFC的新特性.
- 这些发现对开发集成光学芯片上的OFC具有重要参考价值.


