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Updated: Sep 17, 2025

06:42
Generation and Coherent Control of Pulsed Quantum Frequency Combs
Published on: June 8, 2018
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在光学注入的集成增益切换半导体激光器中生成光学频率以及它们在多普勒激光雷达中的应用
Yunshan Zhang1, Yibing Chen1, Mengxi Zhou1
1College of Electronic and Optical Engineering and College of Flexible Electronics (Future Technology), Nanjing University of Posts and Telecommunications Nanjing 210023 China yszhang@njupt.edu.cn.
Nanoscale advances
|June 30, 2025
概括
本研究介绍了一种通过光学注射增强的集成光频 (OFC) 源,用于改进LIDAR系统. 这种新型的OFC源增加了牙,并减少了多普勒速度激光雷达应用中的测量误差.
科学领域:
- 光子学和激光技术的发展
- 光学工程是指光学工程.
- 半导体设备 半导体设备
背景情况:
- 光频 (OFC) 对于精确的测量至关重要.
- 集成的半导体激光器提供了小型化潜力.
- 光学注射技术可以修改激光器的特性.
研究的目的:
- 引入一个单体集成的光学频率 (OFC) 源.
- 为了研究光学注射对OFC的影响.
- 为了证明其在多普勒测速激光雷达系统中的应用.
主要方法:
- 在增益开关半导体激光器中进行光学注射的理论分析.
- 使用微纳米处理制造集成的OFC源.
- 在LIDAR系统中对OFC及其性能进行实验性描述.
主要成果:
- 光学注射显著增加了牙的数量和载体与噪声的比率.
- 节拍频率信号的测量阶段噪声低于-102 dBc/Hz @ 10 kHz.
- 使用多牙的多普勒速度测量,与单频方法相比,减少了误差.
结论:
- 集成的OFC源与光学注射是一个可行的技术,用于先进的LIDAR.
- 这种方法提高了精度,并减少了速度测量的错误.
- 微纳米制造使得紧而高效的光子设备成为可能.

