研究目的
研究精细延迟可调双腔光学自反馈对单段自锁模量子点激光器脉冲时序稳定性和脉冲重复频率的影响。
研究成果
研究表明,精细延迟可调双腔光学自反馈能显著提升自锁模量子点激光器的脉冲时序稳定性和重复频率。实验实现了70 MHz的最大重复频率调谐范围,并将时序抖动降低16倍至3.5飞秒。仿真结果与实验数据高度吻合,验证了该模型的适用性。
研究不足
该研究仅限于特定类型的量子点激光器及特定设置配置,未探讨光学反馈对其他类型激光器或不同条件下的影响。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用双腔光学自反馈装置,探究量子点激光器的脉冲时序稳定性与重复频率特性。研究方法包括实验测量和基于随机时域模型的仿真分析。
2:样本选择与数据来源:
使用1毫米长的单段自锁模量子点激光器(发射波长1255纳米),通过射频谱中基频拍频的线宽分析获取数据。
3:实验设备与材料清单:
装置包含量子点激光器、光纤外腔光学反馈组件、用于延迟调节的高精度电动位移台、可调光衰减器、光学隔离器、高速光电二极管及电谱分析仪。
4:实验流程与操作步骤:
通过调节双腔反馈延迟长度(范围40皮秒),测量其对激光器脉冲重复频率和时序抖动的影响。
5:数据分析方法:
通过电谱中基频拍频频宽分析确定时序抖动与重复频率稳定性。
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