知识推广——几种半导体可调谐激光器原理及特点

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/26 12:52:29
知识推广——几种半导体可调谐激光器原理及特点
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知识推广——几种半导体可调谐激光器原理及特点
知识推广——几种半导体可调谐激光器原理及特点

知识推广——几种半导体可调谐激光器原理及特点
可调谐半导体激光器是利用激光能量被气体分子“选频”吸收形成吸收光谱的原理来测量气体浓度的一种技术,即半导体激光器发射出的特定波长的激光束穿过被测气体时,被测气体对激光束进行吸收导致激光产生衰减,激光强度的衰减与被测气体含量成正比,因此,通过测量激光强度衰减信息就可以分析获得被测气体的浓度.
比较常见的可调谐半导体激光器从实现技术上有:电流控制技术、温度控制技术和机械控制技术等类型.其中电控技术是通过改变注入电流实现波长的调谐,具有ns级调谐速度,较宽的调谐带宽,但输出功率较小,基于电控技术的主要有SG-DBR(采样光栅DBR)和GCSR(辅助光栅定向耦合背向取样反射)激光器.温控技术是通过改变激光器有源区折射率,从而改变激光器输出波长的.该技术简单,但速度慢,可调带宽窄,只有几个nm.基于温控技术的主要有DFB(分布反馈)和DBR(分布布喇格反射)激光器.机械控制主要是基于MEMS(微机电系统)技术完成波长的选择,具有较大的可调带宽、较高的输出功率.基于机械控制技术的主要有DFB(分布反馈)、ECL(外腔激光器)和VCSEL(垂直腔表面发射激光器)等结构.下面从这几个方面可调谐激光器的原理进行说明.
1、基于机械控制技术  
基于机械控制技术一般采用MEMS来实现.一种基于机械控制技术的可调谐激光器采用MEMs-DFB结构.
可调谐激光器主要包括DFB激光器阵列、可倾斜的MEMs镜片和其他控制与辅助部分.
 对于DFB激光器阵列区存在若干个DFB激光器阵列,每个阵列可以产生带宽约为1.0nm内的间隔为25Ghz的特定波长.通过控制MEMs镜片旋转角度来对需要的特定波长进行选择,从而输出需要的特定波长的光.
另一种基于VCSEL结构ML系列系列的可调谐激光器,其设计基于光泵浦垂直腔面发射激光器,采用半对称腔技术,利用MEMS实现连续的波长调谐.同时通过此方法可得到大的输出光功率和宽光谱调谐范围,热敏电阻和TEC封装在一起,以便在宽的温度范围内具有稳定的输出.为了精确频率控制一个宽带波长控制器被集成同一管壳内,前端分接光功率检测器及光隔离器用于提供稳定的输出功率.这种可调激光器可以在C波段和L波段提供10/20mW光功率.
对于这种原理的可调谐激光器主要缺点是调谐时间比较慢,一般需要几秒的调谐稳定时间.
2、基于电流控制技术  
基于电流控制技术的一般原理是通过改变可调谐激光器内不同位置的光纤光栅和相位控制部分的电流,从而使光纤光栅的相对折射率会发生变化,产生不同的光谱,通过不同区域光纤光栅产生的不同光谱的叠加进行特定波长的选择,从而产生需要的特定波长的激光.
一种基于电流控制技术的可调谐激光器采用SGDBR(Sampled GratingDistributed Bragg Reflector)结构.
该类型的激光器主要分为半导体放大区、前布喇格光栅区、激活区、相位调整区和后布拉格光栅区.其中前布喇格光栅区、相位调整区和后布喇格光栅区分别通过不同的电流来改变该区域的分子分布结构,从而改变布喇格光栅的周期特性.激光英才网  对于在激活区(Active)产生的光谱,分别在前布喇格光栅区和后布喇格光栅区形成频率分布有较小差异的光谱.对于需要的特定波长的激光,可调谐激光器分别对前布喇格光栅和后布喇格光栅施加不同电流,使得在这两个区域产生只有此特定波长重叠其他波长不重叠的光谱,从而使需要的特定波长能够输出.同时该种激光器还包含半导体放大器区,使输出的特定波长的激光光功率达到100mW或者20mW.  3、基于温度控制技术  
基于温度控制技术主要应用在DFB结构中,其原理在于调整激光腔内温度,从而可以使之发射不同的波长.
一种基于该原理技术的可调激光器的波长调节是依靠控制InGaAsPDFB激光器工作在-5--50℃的变化实现的.模块内置有FP标准具和光功率检测,连续光输出的激光可被锁定在ITU规定的50GHz间隔的栅格上.模块内有两个独立的TEC,一个用来控制激光器的波长,另一个用来保证模块内的波长锁定器和功率检测探测器恒温工作.模块还内置有SOA来放大输出光功率.
这种控制技术的缺点是单个模块的调谐的宽度不宽,一般只有几个nm,而且调谐时间比较长,一般需要几秒的调谐稳定时间.
随着技术的发展,也可能会出现其他新的可调谐激光器控制技术.我们期待!
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