研究目的
通过改进直接调制FP激光器的特性来提升点对点解决方案中的传输性能,这将最大程度减少对色散补偿元件和外部调制的需求,从而增强FP激光器在低成本解决方案中的适用价值。
研究成果
注入锁定能同时显著提升法布里-珀罗激光器的大部分特性,使直接调制的注入锁定法布里-珀罗激光器成为光通信领域极具前景的候选方案。研究表明,在注入锁定模式下,该激光器的频率响应较自由运行模式有显著改善,尤其在边带相消干涉导致高功率损耗的频段表现突出。这一改进有望通过中心机房的简易升级,延长已建光纤到户点对点网络的传输距离。
研究不足
该研究聚焦于具有特定光纤长度和1550纳米波长的点对点光接入网络,未探讨其对其他网络拓扑结构或波长的适用性。此外,注入锁定FP激光器的长期稳定性被记录为数小时,这表明在无需调整的情况下连续运行可能存在局限性。
1:实验设计与方法选择:
实验测量了自由运行和注入锁定状态下直接调制法布里-珀罗(FP)激光二极管在最长35公里距离内的频率响应。方法包括调节主激光器的光功率和频率失谐以实现注入锁定。
2:样本选择与数据来源:
使用240毫米长的InGaAsP半导体FP激光器,在20GHz频率范围内进行测量。
3:实验设备与材料清单:
设备包括型号HP 8153A的可调谐激光源(TLS)、光环行器、偏振控制器、温度控制器、非对称20/80光分路器、光谱分析仪(OSA1和OSA2)以及网络矢量分析仪(罗德与施瓦茨ZVA 67)。
4:实验步骤与操作流程:
设置包括将主激光器的光注入FP激光腔,控制偏振和温度,并测量不同光纤长度(10公里、20公里、35公里)的频率响应。
5:数据分析方法:
分析频率响应以观察色度色散和激光啁啾的影响,注入锁定状态下观察到改善。
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