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離散模半導(dǎo)體激光器實(shí)現(xiàn)單縱模輸出

更新更新時間:2024-05-16 點(diǎn)擊次數(shù):485
單縱模線寬半導(dǎo)體激光器是TDLAS等氣體分析監(jiān)測設(shè)備的常用激光器,愛爾蘭Eblana Photonics公司離散模半導(dǎo)體激光器DM(Discrete mode diode laser)是一種同時具備高性能,高產(chǎn)量與低價格的優(yōu)異產(chǎn)品??梢詮V泛應(yīng)用在:

l      氣體分析檢測

l      FMCW車載激光雷達(dá)

l      超高帶寬光纖通信等領(lǐng)域

DiagramDescription automatically generated with medium confidence 

 

簡單講,DM離散模半導(dǎo)體激光器與DFB分布反饋式單縱模半導(dǎo)體激光器類似,都是在F-P法布里-波羅半導(dǎo)體激光器的基礎(chǔ)上進(jìn)行二次加工,從而實(shí)現(xiàn)單縱模輸出。而DM離散模半導(dǎo)體激光器性能更出色,更適合大批量工業(yè)生產(chǎn),也正因?yàn)?/span>Eblana Photonics公司擁有離散模半導(dǎo)體激光器大規(guī)模工業(yè)量產(chǎn)的能力,在提供實(shí)現(xiàn)性能更高單縱模激光器的同時把售價做到比競品更低。

 

離散模半導(dǎo)體激光器實(shí)現(xiàn)單縱模輸出 

1. F-P半導(dǎo)體脊波導(dǎo)上做刻蝕工藝

 

請參考(如圖1.)這是一個標(biāo)準(zhǔn)的F-P半導(dǎo)體激光器,Eblana Photonics公司擁有這種離散模半導(dǎo)體激光器制備工藝,是在F-P半導(dǎo)體激光器脊波導(dǎo)上一系列特定的位置,刻蝕上特定間距和深度的溝槽(如圖2)。

 

 離散模半導(dǎo)體激光器實(shí)現(xiàn)單縱模輸出離散模半導(dǎo)體激光器實(shí)現(xiàn)單縱模輸出

2.電子顯微鏡下離散模激光溝槽的形貌

 

這一系列溝槽結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的激光介質(zhì)折射率變化會干擾激光在F-P諧振腔內(nèi)的傳輸模式,從而導(dǎo)致不同波長激光在諧振腔內(nèi)的增益/衰減系數(shù)不同。舉個例子,(如圖3所示,標(biāo)準(zhǔn)F-P半導(dǎo)體激光器的輸出包含多個縱模)

離散模半導(dǎo)體激光器實(shí)現(xiàn)單縱模輸出 

3.F-P半導(dǎo)體激光器譜線輸出(多縱模)

 

離散模半導(dǎo)體激光器實(shí)現(xiàn)單縱模輸出 

4 溝槽結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)單一縱模高增益

 

如前言,Eblana Photonics蝕刻出上述溝槽結(jié)構(gòu)后,干擾并抑制了F-P激光器的幾乎所有縱模,而留下特定的一個縱模實(shí)現(xiàn)不受干擾的高增益(如圖4)。從而獲得了理想的單縱模線寬半導(dǎo)體激光輸出(如圖5)。

 

離散模半導(dǎo)體激光器實(shí)現(xiàn)單縱模輸出 

5.離散模半導(dǎo)體激光器是實(shí)現(xiàn)的單縱模輸出

我們把此種工藝加工出的半導(dǎo)體激光器稱之為離散模半導(dǎo)體激光器DM(Discrete mode diode laser)。

 

離散模半導(dǎo)體激光器實(shí)現(xiàn)單縱模輸出 

6. a.激光腔鏡間衰減系數(shù)曲線,b.離散模半導(dǎo)體激光器實(shí)現(xiàn)單縱模輸出

為了讓讀者理解方便起見,我們把上述三個曲線合在一個圖內(nèi)(如圖6),圖6a,刻蝕溝槽結(jié)構(gòu)后在不同波長下F-P激光腔鏡間衰減系數(shù)曲線,多數(shù)波長點(diǎn)高衰減系數(shù)達(dá)到的結(jié)果是把圖6F-P半導(dǎo)體激光器的多數(shù)縱模成功抑制,而只留下圖6b所示單獨(dú)一個離散的縱模形成不受影響的單縱模輸出,且能保持很好的邊模抑制比(如圖約45dB)。 這種制備工藝有一個重大好處是無需再次引入半導(dǎo)體外延生長工藝,在提升產(chǎn)品性能的同時經(jīng)濟(jì)性佳。

由于離散模工藝結(jié)構(gòu)在內(nèi)部就抑制了邊模的增益,帶來的另外一個好處是可以做到寬范圍波長調(diào)諧下無跳模,(如圖7和圖8,)

離散模半導(dǎo)體激光器實(shí)現(xiàn)單縱模輸出 

7. DMLD離散模半導(dǎo)體激光器在不同溫度下的輸出光譜,可見變溫條件下仍保持單模輸出且邊模抑制比好于40db

 

離散模半導(dǎo)體激光器實(shí)現(xiàn)單縱模輸出 

8.DMLD離散模半導(dǎo)體激光器在0-100寬范圍調(diào)溫調(diào)諧波長1542-1553nm

 

 離散模工藝結(jié)構(gòu)還可以抑制反饋回F-P激光腔鏡內(nèi)的激光干擾,帶來的好處是允許客戶使用規(guī)格更低的光隔離器,甚至往往不加光隔離器也可以正常工作。(如圖9)可見,和DFB分布反饋式半導(dǎo)體激光相比,同樣用于光纖通信應(yīng)用,在同等情況下,如果希望達(dá)到同等的BER 1.E-8(即百萬分之一的比特誤碼率),DM離散模半導(dǎo)體激光器可允許高達(dá)-20dBm的反饋激光,而DFB分布反饋式半導(dǎo)體激光器只能允許-30dBm的反饋干擾激光強(qiáng)度。

離散模半導(dǎo)體激光器實(shí)現(xiàn)單縱模輸出 

9. DM離散半導(dǎo)體激光器與DFB分布反饋半導(dǎo)體激光器對反饋干擾強(qiáng)度的允許度

DM離散模半導(dǎo)體激光器比較DFB分布反饋半導(dǎo)體激光器的另外一個好處是可提供更窄的輸出線寬,(如圖10)相對于同等DFB分布反饋半導(dǎo)體激光器10MHz以上的線寬,DM離散模半導(dǎo)體激光器可提供大致100kHz左右的激光輸出線寬。

離散模半導(dǎo)體激光器實(shí)現(xiàn)單縱模輸出 

10. DM離散半導(dǎo)體激光器與DFB分布反饋半導(dǎo)體激光器的線寬更窄

 

小結(jié)一下,愛爾蘭Eblana Photonics公司離散模半導(dǎo)體激光器DM(Discrete mode diode laser),其優(yōu)點(diǎn)是:

l          穩(wěn)定的單縱模輸出

l        可提供更窄的線寬

l       超寬的工作溫度適應(yīng)范圍

l         在有強(qiáng)光反饋的情況下仍能穩(wěn)定工作

l        制造工藝簡單可靠,產(chǎn)量高且交期短

l       容易集成

l       低價格

 


 

下面簡單介紹一下Eblana Photonics離散模半導(dǎo)體激光器的一些典型應(yīng)用:

氣體分析檢測:

TDLAS(可調(diào)諧二極管激光吸收光譜)是利用可調(diào)諧的窄線寬半導(dǎo)體激光器線寬窄與可調(diào)諧的優(yōu)點(diǎn),將激光器的發(fā)射峰嚴(yán)格調(diào)諧到待測氣體的吸收峰上,實(shí)現(xiàn)高精度,抗干擾,在線式的氣體濃度檢測。

Eblana Photonics離散模半導(dǎo)體激光器特點(diǎn):

l      線寬,穩(wěn)定的單縱模輸出

l     可達(dá)2nm以上的無跳模波長調(diào)諧

l      容易集成,產(chǎn)量高,交期短,價格低

l      寬工作溫度適應(yīng)范圍,耐光反饋

      

離散模半導(dǎo)體激光器實(shí)現(xiàn)單縱模輸出 

離散模半導(dǎo)體激光器實(shí)現(xiàn)單縱模輸出NH3氨氣檢測1512nm

離散模半導(dǎo)體激光器實(shí)現(xiàn)單縱模輸出CH4甲烷檢測1654nm

離散模半導(dǎo)體激光器實(shí)現(xiàn)單縱模輸出 

CO一氧化碳檢測2327nm

 

11. DM離散半導(dǎo)體激光器典型波長與對應(yīng)氣體吸收峰位

 

激光雷達(dá): 

離散模半導(dǎo)體激光器實(shí)現(xiàn)單縱模輸出 

Eblana Photonics離散模半導(dǎo)體激光器在1550nm人眼安全波段可用于激光雷達(dá)應(yīng)用。其激光線寬可窄到100kHz,適合應(yīng)用于激光多普勒測速應(yīng)用。另外由于可做寬范圍無跳模波長調(diào)諧,適合于高端的FMCW調(diào)頻連續(xù)波車載激光雷達(dá)應(yīng)用。需要提及的是離散模半導(dǎo)體激光器輸出功率是mW級別,適合于做種子光源;需要在后續(xù)附加光纖放大器以達(dá)到瓦量級的輸出功率。

 

超高帶寬光纖通信:

在光纖通訊應(yīng)用里面,激光的線寬越窄,可供使用的信道帶寬就越寬。 Eblana Photonics的離散模半導(dǎo)體激光器制造工藝簡單可靠,產(chǎn)量高且交期短,耐受嚴(yán)酷使用環(huán)境,非常適合于產(chǎn)業(yè)化的超高帶寬光纖通信

 

 

 
 

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