概括
研究人员开发了一种新的多波长分布式反 (MW-DFB) 激光. 这种激光技术为密集波长分割多重复合 (DWDM) 系统提供了稳定,统一的性能和简化的制造.
科学领域:
- 光子学和光学工程的工程.
- 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:
- 激光技术的进步对于高容量光通信系统至关重要.
- 现有的多波长激光设计往往涉及复杂的制造工艺.
- 对于用于密集波长分割多重复合 (DWDM) 的经济高效和高效的激光器的需求正在增加.
研究的目的:
- 为了展示一种新的1550nm多波长分布式反 (MW-DFB) 激光.
- 为了验证适用于DWDM应用的制造工艺.
- 为了实现稳定的,多通道激光输出,精确的波长间距.
主要方法:
- 采用了三级,四相转移采样侧墙格设计.
- 在激光腔内内嵌有线性的采样格子和真正的π相移.
- 采用单一的有机金属蒸汽相表 (MOVPE) 步骤和单一的III-V材料蚀刻工艺进行制造.
主要成果:
- 成功演示了一种具有0.4纳米通道间距的四波长激光,从280mA到350mA的注射电流稳定运行.
- 实现了0.401nm的平均波长间距,标准偏差为0.0081nm.
- 演示了具有0.274 nm间距和0.0055 nm标准偏差的七通道激光.
结论:
- 开发的MW-DFB激光器提供了精简的制造工艺,减少了制造复杂性.
- 该设备在各种注入电流中具有稳定和均的性能,使其适合实际应用.
- 这项技术为具有成本效益和高性能DWDM系统提供了一个有前途的解决方案.


