概括
我们在半导体激光器中稳定了自我注射锁定,使用微共振器和激光腔之间的相差反控制. 这种方法实现了狭窄的200Hz线宽和波长艾伦偏差1x10-10的波长.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 激光物理 激光物理
- 微光学是一种微光学.
背景情况:
- 自注射锁定 (SIL) 对于高性能激光器至关重要.
- 低声画廊模式 (WGM) 微振荡器提供独特的光学特性.
- 在微共振器合激光器中稳定SIL仍然是一个挑战.
研究的目的:
- 研究用于稳定SIL的相差反控制.
- 分析相差与微共振器传输之间的关系.
- 为了在与WGM微共振器合的半导体激光器中实现稳定的SIL.
主要方法:
- 实施对WGM微共振器和激光腔之间的相位差异进行反控制.
- 通过微共振器分析传输的光强度.
- 使用选定的相位移装置和控制器进行精确的相位管理.
主要成果:
- 在设定点上成功保持相差.
- 在光纤合半导体激光器中实现了稳定的自我注射锁定.
- 演示了大约200 Hz的狭窄激光线宽.
- 获得了最小规范化的输出波长,艾伦偏差为1×10−10.
结论:
- 阶段差的反控制是SIL稳定的一个有效方法.
- 这种技术为基于微共振器的高稳定性激光器提供了可靠的解决方案.
- 实现的性能指标对于需要精确波长控制的应用具有重要意义.
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