德国Innolume 单模激光二极管 梳状激光器——用于实现高精度与稳定性的复合激光器

梳状激光器

这种梳状激光器可作为多通道DWDM激光源,能够产生一组间距均匀的光谱线,这些光谱线共同构成了所谓的“频率梳”。Innolume公司研发的量子点梳状激光器工作在O波段范围内,其设计旨在实现多通道数据传输。由于该波段的色散效应极小,因此这种激光器能够支持高速光通信,同时有效降低信号衰减。该激光器采用了可饱和吸收器结构,从而实现了模式的良好锁相效果,这一特点使其区别于传统的锁模激光器,因为后者需要脉冲来维持锁模状态。此外,量子点梳状激光器还具有出色的光学性能:在0-10 GHz的频段内,单个光谱成分的相对强度噪声低于-130 dB/Hz;同时,其光谱线的宽度也很窄,从而确保了通道间隔的稳定性。

这种高精度、稳定的平台也非常适合用于各种先进的干涉测量应用。其配置包括“芯片置于载体上”的结构,以及带有集成光隔离器光纤耦合封装形式,从而便于系统的集成。

为了实现最佳的性能和热稳定性,Innolume梳状激光器可与专用的驱动器以及TEC控制器配合使用,从而确保梳状激光二极管的正常运行。

梳状激光器的主要特点

梳状激光器能够产生多个间隔固定的相干波长,因此具有诸多独特优势:

组合激光正在改变电信、成像、量子技术、传感以及太空探索等多个领域的发展前景,其在各个行业中都能带来无与伦比的精确度和极高的应用灵活性。

在电信和数据中心领域,梳状激光器发挥着至关重要的作用。它们在数据中心和光网络中尤为关键。通过实现密集波分复用技术,梳状激光器能够显著提升带宽利用率,同时减少对硬件的需求,从而降低成本。此外,这类激光器还有助于优化无源光网络的性能,为高速数据传输提供了高效、节能的解决方案。尤其是O波段的梳状激光器,由于其在标准单模光纤中的色散系数较低,因此非常适合用于快速数据传输。

生物医学成像与光学相干断层扫描。在生物医学成像领域,梳状激光器在光学相干断层扫描中发挥着重要作用。对于视网膜成像和血管内诊断等应用而言,梳状激光器的多波长输出特性使得扫描速度更快,图像分辨率也更高。此外,O波段激光在生物组织中的低色散特性进一步提升了成像的深度分辨率。

量子技术。由于具有高度的相干性和稳定性,COB激光器非常适合用于量子密钥分发和量子网络的构建。其多通道传输能力使得可以通过多个通道同时进行量子通信,从而有效推动安全通信及各种量子实验的发展。

传感与激光雷达技术。在激光雷达系统中,梳状激光器通过先进的多路复用技术提升了系统的分辨率和检测能力。它们还能增强诸如光纤布拉格光栅传感器之类的光学传感器的性能,而这类传感器被广泛应用于航空航天、能源等领域的结构健康监测中。O波段的低色散特性则有助于提高某些传感应用中的测量精度。

空间与天体物理学领域中,梳状激光器为光谱仪的校准以及系外行星的探测提供了精确的波长参考。此外,它们在基于太空的光学通信以及各种计量应用中也发挥着重要作用,比如在光学钟和干涉仪的制造中,其高精度和稳定性至关重要。

梳状激光器典型参数

零件编号平均波长 (nm)总输出功率 (mW)正向电流 (mA)正向电压 (V)模式间隔 (GHz)通道数每通道功率 (mW)单模相对强度噪声 (dB/Hz)偏振消光比 (dB)集成光隔离器慢轴发散角 (deg)快轴发散角 (deg)封装
COMB1300-25-CoC13002605001.925377-135729Chip-on-carrier
COMB1300-25-PM13001255001.925373.5-13520光纤耦合
COMB1310-50-CoC13101203002.150225-1301238Chip-on-carrier
COMB1310-50-PM1310653002.150223-13021光纤耦合
COMB1310-80-CoC131060150280105-1301054Chip-on-carrier
COMB1310-80-PM131030140280102.5-13019光纤耦合
COMB1310-100-CoC1310602002.1100183.5-1309.565Chip-on-carrier
COMB1310-100-PM1310402002.1100183.5-13020光纤耦合

德国 Innolume 高性能光纤布拉格光栅(FBG)稳定单模激光二极管,采用尾纤蝶形封装,内置光纤光栅作为波长选择性滤波器,有效缩小并锁定了激光器的输出光谱

 


Related posts