概括
我们开发了一种16波长的高功率激光阵列,用于光学I/O. 这种激光阵列提供精确的波长控制和高输出功率,使其适用于先进的光学系统.
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:
- 光学互连对于高速数据通信至关重要.
- 开发紧,高功率,多波长的激光源对于光学输入/输出 (I/O) 技术至关重要.
- 分布反 (DFB) 激光器提供波长稳定性,但对于多波长阵列需要精确的制造.
研究的目的:
- 提出并演示用于光学I/O应用的16波长高功率DFB激光阵列 (HPLA).
- 为了实现精确的波长控制和高输出功率,使用先进的制造和集成组件.
- 为了验证HPLA作为多波长源的性能.
主要方法:
- 使用重建等效声 (REC) 技术制造HPLA格子,以精确控制波长.
- 整合Ti-Pt加热器作为相位补偿器,以微调激光波长并提高单模产量.
- 使用板合光学波导 (SCOW) 来增强输出功率并减少分歧.
- 在激光面上涂上反射膜 (AR) 和高反射膜 (HR),以提高输出功率.
主要成果:
- 16波长的HPLA证明了精确的波长控制,偏差低于0.09纳米.
- 所有激光器的侧模式抑制比 (SMSRs) 超过50dB.
- 没有扭曲的输出功率在600 mA偏移电流下超过100 mW.
- 斜坡效率 (SE) 超过0.25W/A,功率转换效率 (PCE) 在100mW时超过12%.
- 测量的洛伦兹线宽和远场分歧分别为273.5kHz和11.3°×21.5°.
结论:
- 拟议的HPLA与集成相位补偿器和SCOW有效地实现了精确的波长控制和高输出功率.
- 演示的性能指标,包括高SMSR,输出功率和效率,满足光学I / O系统的要求.
- HPLA是下一代光学互连的可行和高性能多波长源.


