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文檔簡介
1、波分復(fù)用是長途干線傳輸和城域光網(wǎng)的主要技術(shù),全球每年建網(wǎng)超過一百億美元,目前單纖商用系統(tǒng)波分復(fù)用數(shù)已突破百位數(shù),前沿實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)波長數(shù)已突破千位數(shù),光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中大量需要波長可調(diào)諧激光器,其技術(shù)一直是國際競爭焦點(diǎn)。鑒于國內(nèi)目前可調(diào)諧激光器芯片和裝備均依賴于進(jìn)口,本論文針對(duì)基于硅基微環(huán)單環(huán)和基于取樣光柵的兩種波長可調(diào)諧激光器進(jìn)行探索和研究。主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)和技術(shù)貢獻(xiàn)如下:
提出了一種硅基微環(huán)單環(huán)芯片的實(shí)現(xiàn)方案,包含一個(gè)微環(huán)諧振腔、一個(gè)3dB
2、合束/分束器、模斑變換器和光柵耦合器。該方案結(jié)構(gòu)緊湊,調(diào)諧方式簡單,解決了同類硅基多微環(huán)芯片中復(fù)雜的調(diào)諧控制問題。針對(duì)硅基波導(dǎo)芯片與增益芯片耦合效率低的問題,芯片的輸入/輸出端采用懸臂梁式反向楔形模斑變換器結(jié)構(gòu),增大了耦合光斑,減小了耦合損耗。芯片的測試結(jié)果表明,其具有大于19nm的自由光譜范圍,加熱效率達(dá)到70pm/mW。
提出了一種基于硅基微環(huán)單環(huán)芯片的波長可調(diào)諧激光器組件實(shí)現(xiàn)方案,相比較于多個(gè)微環(huán)的激光器結(jié)構(gòu),該組件僅通
3、過對(duì)單個(gè)微環(huán)的調(diào)諧就實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)的ITU-T波長輸出,且無需額外的波長鎖定裝置。同時(shí),針對(duì)芯片間直接耦合對(duì)貼裝精度要求高的問題,該激光器在優(yōu)化的輸入/輸出結(jié)構(gòu)上,采用雙透鏡的自由光路耦合方案,增加了耦合容限,降低了貼片精度。
建立了一種多模速率方程和頻域相結(jié)合的激光器特性分析方法,解決了外腔型可調(diào)激光器中有源增益和無源調(diào)諧元件共同作用下的特性模擬問題。該模型的建立為設(shè)計(jì)此類可調(diào)諧激光器起到了良好的指導(dǎo)作用。
研制了蝶形
4、封裝硅基微環(huán)單環(huán)的波長可調(diào)諧激光器組件,實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)ITU-T通道間隔100GHz,大于17nm的波長調(diào)諧范圍,29mW的輸出光功率,邊模抑制比大于56dB,線寬小于150kHz。實(shí)驗(yàn)證明該激光器可滿足高速相干光傳輸系統(tǒng)CO-OFDM的應(yīng)用要求。
提出方案并完成了基于取樣光柵的級(jí)聯(lián)DFB波長可調(diào)諧激光器芯片。該芯片采用級(jí)聯(lián)DFB的共腔結(jié)構(gòu)延展激光器總腔長,達(dá)到壓窄線寬的目的,從而解決了單片集成型波長可調(diào)諧激光器難以實(shí)現(xiàn)窄線寬的問
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