研究目的
比较由两个光纤环形谐振腔和光波导环形谐振腔实现的DFB-LD的自注入锁定效应,重点关注线宽压窄、模式跳变抑制和相位噪声。
研究成果
研究表明,环形谐振腔的共振峰带宽和透射率均会影响激光线宽压窄效果,其中带宽起主导作用。该光波导环形谐振腔能显著抑制模式跳变并有助于降低相位噪声,为自注入锁定DFB-LD的实际应用与集成化提供了优势。
研究不足
该研究的局限性在于光纤环形谐振腔对外部环境条件(如温度和振动)的敏感性,这会导致频繁的模式跳变。虽然光学波导环形谐振腔更为稳定,但其较大的带宽导致线宽收窄效果不如光纤谐振腔显著。
1:实验设计与方法选择:
本研究比较了分布式反馈激光二极管(DFB-LD)通过两种光纤环形谐振腔和一种光学波导环形谐振腔实现自注入锁定的效果。研究方法包括测量谐振腔的传输光谱、锁定激光器的线宽压窄、模式跳变及相位噪声。
2:样本选择与数据来源:
所用DFB-LD为SC-Lightsource DFB-1550型号,线宽为1 MHz。谐振腔包含两个光纤环形谐振腔和一个二氧化硅光学波导环形谐振腔。
3:实验设备与材料清单:
设备包括可调谐窄线宽光纤激光器(Koheras E15)、PIN光电探测器、示波器、光环行器、耦合器、隔离器、声光频移器(AOFS)以及频谱分析仪(Agilent E4403B)。
4:5)、PIN光电探测器、示波器、光环行器、耦合器、隔离器、声光频移器(AOFS)以及频谱分析仪(Agilent E4403B)。
实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:实验设置通过各谐振腔锁定DFB-LD,测量传输光谱,采用延迟自外差法检测线宽压窄,监测模式跳变,并测量相位噪声。
5:数据分析方法:
线宽采用延迟自外差法测量,模式跳变通过特定端口输出光功率监测,相位噪声通过外差法和信号源分析仪测量。
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