概括
研究人员开发了一种紧的1.55-μm分布式反 (DFB) 激光器,具有超窄的线宽. 这种新的激光器实现了高光学功率和频率调节,性能优于传统的长腔设计.
科学领域:
- 光子学和激光技术的发展
- 半导体设备工程 半导体设备工程
背景情况:
- 分布反 (DFB) 激光器对于光通信至关重要.
- 传统的DFB激光器通常需要长空洞来实现狭窄的线宽和高功率.
- 缩短激光腔位在维护性能指标方面存在挑战.
研究的目的:
- 开发了一种1.55-μm窄线宽 (NL) DFB激光器,其腔长显著缩短 (600μm).
- 优化表轴结构和波导设计,以提高激光性能.
- 为了在一个紧的DFB激光器中展示高光学功率,超窄的线宽和广的频率调范围.
主要方法:
- 用于DFB激光器的优化表轴结构和波导设计.
- 制造了一个600μm腔长的1.55-μmNL-DFB激光器.
- 在室温下测量激光性能,包括值电流 (Ith),光学功率,功率转换效率 (PCE) 和侧模式抑制比 (SMSR).
- 采用长和短延迟光纤延迟自异极干扰计 (DSHI) 进行内在线宽测量.
主要成果:
- 实现了8.7mA的低值电流 (Ith).
- 获得了61.54mW的高光学功率和28.49%的功率转换效率 (PCE).
- 证明了331GHz的宽频调范围,SMSR>50dB.
- 已确认线宽抑制在100kHz以下,使用DSHI.HI达到19.10kHz.
结论:
- 优化的短腔DFB激光实现了卓越的性能,与传统的长腔设计竞争并超越.
- 开发的激光器为光学应用的紧型高性能光源提供了显著的进步.
- 这种新的设计证明了在微型DFB激光器中实现超窄线宽和高功率的可行性.


