【平面波导外腔激光器专题系列】用于光纤传感的低噪声PLC外腔窄线宽激光器
----翻译自Mazin Alalusi等人的文章
摘要
高性价比的 1550 nm DWDM平面外腔 (PLANEX) 激光器是干涉测量、布里渊、LIDAR 和其他光传感应用的最佳选择。其线宽<3kHz、低相位/频率噪声和极低的RIN。
简介
高性能光纤分布式传感技术是在过去几年中开发的,但直到现在才进入大规模部署阶段。与军事、安全或石油和天然气的早期应用相比,新应用对成本更敏感。高性能、高可靠且低成本的光源是光纤传感的重要推动因素。
外腔激光器 ECL是一种紧凑而坚固的解决方案,适用于各种光纤传感应用。与 DFB 激光器二极管相比,它具有更低的线宽和相位噪声,对温度和电流变化的不敏感。与光纤激光器相比,ECL 具有成本更低、外形小、高可靠性和环境稳定性以及宽频调谐等特点。基于布拉格光栅的混合 ECL 已经被研究并与其他低噪激光器进行了比较 [1]。
窄线宽、低频率噪声、低 RIN的 1550 nm DWDM 平面外腔激光器 (PLANEX) 基于硅基二氧化硅平面光波电路 (PLC) 波导布拉格光栅。这种腔体结构具有低相位噪声和窄线宽,可在各种环境条件下与长腔光纤激光器相媲美。PLANEX 激光器具有高可靠性,适用于干涉测量、布里渊光纤传感、相干多普勒 LIDAR 和微波光子学应用。激光器可用于多种产品平台,允许即插即用。
PLANEX 激光器设计
PLANEX 激光器如图 1 所示。该腔体是通过将 InP 增益芯片GainChip 的抗反低增透AR涂层与 PLC 上的波导布拉格光栅之间的光耦合而构成的。
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PLANEX 激光器封装在热电致冷器 TEC 顶部上并封装在标准 14 引脚蝶形封装中,设计确保在-10ºC 至 75ºC 的宽外壳温度范围内运行,光输出还包括隔离器和标准或保偏单模光纤。PLANEX 激光器采用经过验证类半导体激光器的的方法设计和组装。ORION 驱动模块包括了低噪声偏置电流源、TEC 控制器和标准数字接口等及部分,可实现简单的设置、控制和集成。高功率 RIO GRANDE 模块包括一个 PLANEX 激光器和一个低噪声 EDFA,在不降低相干和噪声特性情况下,可提供高达 2W 的输出功率。
性能
通过优化 GC、PLC 布拉格光栅光谱设计以及 GC 和 PLC 波导之间的耦合,确保低腔内损耗,从而优化激光腔降低相位噪声。激光器噪声性能与与最好的半导体 DFB 和光纤激光器对比如图 2 所示。
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使用 50 km 光纤的自延迟外差方法测量FWHM 洛伦兹线宽大约2 kHz 。频率为 1 kHz 时,RIN <为-145dB/Hz>,散粒噪声限制为 >500 kHz。不存在光纤激光器典型的 RIN 峰值,更适合声学和地震传感干涉测量。与基于 FBG 的激光器(ECL 和光纤激光器)相比,PLANEX 腔坚固耐用且本质稳定,激光器的可靠性已通过 Telcordia 认证,集成模块设计用于在恶劣的环境条件和振动下运行。
PLANEX 激光器应用
PLANEX 激光器经过测试并应用于各种分布式光纤和自由空间光纤传感系统,包括干涉测量、布里渊温度/应力测试和相干多普勒激光雷达。相位噪声足以满足大多数干涉光纤传感应用的需求,包括 TDM/DWDM 和相干瑞利。低 RIN 通过避免从高频 RIN 到声频率范围的噪声混叠来提供额外的有效相位噪声降低 [2]。成本效益高、外形小巧、环境稳定性和可靠性高,使其成为复杂声学/地震传感系统的最佳光源,包括用于石油和天然气海上和下井传感系统的多通道系统,以及其他动态传感,包括水听器、周界和管道入侵检测、基础设施结构健康监测。
基于光学锁相环(OPLL) 的 布里渊BOTDA/R 是一种很有前景的长距离和高分辨率分布式温度和应力系统(DTSS) 技术。以前开发 OPLL 的尝试受到激光性能的限制。半导体 DFB 受到波长的低相干性和对电流和腔体温度偏差的高灵敏度的限制。光纤激光器参数的环境敏感性也限制了 OPLL 的性能和长期稳定性。
PLANEX 激光器特别适用于高性价比、可商业生产和现场部署的 OPLL 系统解决方案。我们开发了封装的 OPLL,包含两个 PLANEX 激光器、高频光电探测器和 PLL 电路。OPLL 性能足以满足分布式传感要求,具有以下特性:
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两个光输出之间的可调波长偏移高达 15 GHz
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调谐范围高达 5 GHz
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连续调谐范围高达 1 GHz
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调谐步长从 100 kHz 到 10 MHz。
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步进调谐速度 0.2-0.5 毫秒
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锁定激光器的线宽< 1 kHz
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长期拍频稳定性优于 10 kHz。
相干多普勒激光雷达是针对各种应用(包括风能涡轮机计量)的快速发展技术。PLANEX 激光器在广泛的恶劣环境条件(包括冲击和振动)下具有频率稳定性,因此在风电激光雷达中表现出最佳的性价比。PLANEX 和 ORION 模块的低功耗和小尺寸使其成为 MOPA 的理想种子激光器。
结论
PLANEX 激光器结合了光纤/固态激光器的高性能以及半导体激光器的小尺寸高稳定性、高可靠性和成本效益的优点。该激光器已在各种光纤传感干涉测量、应用、包括温度/应变传感在内的布里渊应用和相干多普勒激光雷达中得到验证。基于 PLANEX 的 OPLL 表现出高性能和长期稳定性,并且可以集成到紧凑的封装中。OPLL 作为子系统产品,可以方便地开发和适应新一代光纤传感技术,如布里渊分布式传感、相干多普勒传感和射频光子学。
参考文献
[1] . Mazin Alalusi et al. “Low noise planar external cavity laser for interferometric fiber optic sensors”. Proc. of SPIE Vol. 7316, 73160X (2009)
[2]. C. K. Kirkendall et al, “Sensitivity Limitations Due to Aliased High Frequency Phase Noise in High Channel-Count TDM Interferometric Arrays”, 11th OFS Conference, Japan Soc. App. Phys., p. 678 (1996)
注:本文由天津见合八方光电科技有限公司挑选并翻译,旨在推广和分享相关半导体光放大器SOA基础知识,助力SOA技术的发展和应用。特此告知,本文系经过人工翻译而成,虽本公司尽最大努力保证翻译准确性,但不排除存在误差、遗漏或语义解读导致的不完全准确性,建议读者阅读原文或对照阅读,也欢迎指出错误,共同进步。见合八方提供全系列RSOA,与平面波导光栅(PBG)一起,可以构建平面波导外腔激光器(PLANAR ECL)。
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