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增益芯片有两个相反的波导端面,一个具有高反射率或几个百分点的低反射率,另一个具有尽可能低的反射率,并可以与元件外部的镜子或衍射光栅光学耦合以构成激光谐振器。因此,将波导弯曲,将AR(反射)膜附在非反射侧的端面上,使波导呈对角线以一定角度发光。这意味着光谱波动可以保持在较低的水平。由于一端是反射的,所以也称为反射SOA(RSOA)。此次发布的增益芯片有高反和低反两个型号,可以应用于可调光源、窄线宽激光光源等。
样品基本参数测试数据:
序号 | 性能指标 | 单位 | 测试数据 |
1 | 中心波长 | nm | 1518.3 |
2 | 工作电流 | mA | 150 |
3 | 3dB光谱宽度 | nm | 69.731 |
4 | ASE 功率 | dBm | 6 |
5 | 光谱纹波 | dB | 0.3 |
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图1 芯片ASE光谱图
增益芯片的应用举例:
1.增益芯片用作可调谐光源
增益芯片是用作外腔半导体激光器光增益介质的半导体光元件。增益芯片被用作TLS(可调谐光源),它可以使用波长选择滤波器(如衍射光栅)来改变振荡波长。
2.增益芯片用于窄线宽激光器
ECL激光器是用于相干光通信的超窄线宽激光器。ECL激光器中增益芯片通过准直透镜入射至衍射光栅,衍射光栅提供光学反馈,用于选择稳定的输出波长。ECL激光器实现超窄线宽的秘诀是其超长的外谐振腔。
ECL激光器通常采用Littrow和Littman/Metcalf外腔结构。在Littrow腔结构中,衍射光栅的安装方式是将所需波长的光沿入射光束衍射回去,通过旋转光栅扫描波长。通常使用腔内消色差透镜在光栅的相对大的面积上准直扩展光束,零阶衍射光束可用作输出激光束。Littman-Metcalf腔结构则采用额外的可调节反射镜来选择反馈波长。
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图2 增益芯片用于窄线宽激光器示意图
审核编辑 黄宇
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