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可調諧DFB陣列激光器的制備與測試

2016-06-18 05:43:35林沂杰
艦船電子對抗 2016年2期

孔 軒,林沂杰,梁 晶

(中國船舶重工集團公司第723研究所,揚州 225001)

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可調諧DFB陣列激光器的制備與測試

孔軒,林沂杰,梁晶

(中國船舶重工集團公司第723研究所,揚州 225001)

摘要:針對一種新型重構-等效啁啾技術的分布反饋式(DFB)激光器陣列芯片封裝的特點,研制并測試輸出波長范圍為1 310~1 319 nm的可調諧激光器,以1 310 nm窗口波段光通信為研究對象,使用PC機和微處理器(MCU)通信實現激光器陣列波長調諧。研究結果表明,該系統可應用于1 310 nm波段的密集波分復用(DWDM)系統并且能夠保持50 GHz間隔0.01 nm的波長精度。

關鍵詞:分布反饋式激光器;重構-等效啁啾技術;波長

0引言

光纖通信由于其寬帶寬、速率高等優勢成為實現信息物聯化與智能化的最佳通信方案。而在光纖技術發展已經相當成熟的情況下,光纖通信傳輸的末端,也就是接入網階段讓普通用戶享受到真正寬帶服務的光纖到戶(FTTH)成為了未來光纖通信的一大研究熱點。FTTH作為寬帶發展的新一代接入網技術,是基于波分復用無源光網絡(WDM-PON)系統實現的,而WDM-PON系統中最大的特點在于發掘了光波波長這一潛在優勢,使得系統的傳輸網絡能夠滿足帶寬急劇增長的需求。

WDM-PON系統在當前發展過程中的主要問題集中在光纖線路終端(OLT)與光網絡單元(ONU)的光信號發射端,系統設計所需要的光源必須是特定的、多波長激光器,而且要在提供足夠高的功率與可調的波長條件下考慮生產實用化的低成本。目前,國外主要通過電子束曝光與單片集成技術實現多波長激光器的制備[1],這種方法雖然理論上可以達到符合ITU-T標準的多波長可調要求,然而實際情況是通過電子束掃描與納米壓印法等復雜工藝,成本高昂,可重復性低,而且做出來的激光器波長精準度差,另需要提供特定的溫度與電流[2]才能正常工作,當前仍不適于大規模低成本的商業生產[3]。

可調諧激光器主要分為分布反饋(DFB)、分布式布拉格反射鏡(DBR)或外腔半導體激光器(ECDL)。外腔半導體激光器通常使用微機電系統(MEMS)技術實現波長調諧,能夠覆蓋C波段且邊模抑制比大于40 dB,但是此方法受體積和組裝的復雜性所限。分布式布拉格反射鏡激光器由有源區、相位區和布拉格區構成,波長調諧的原理是通過改變注入電流來修改折射率從而改變中心波長。雖然它可以實現大的波長的調諧范圍以及精確的波長調諧,但是它存在多電極陣列之間模式跳變的不穩定和通道間波長無縫連接的算法復雜問題[4]。由于出色的單橫模和可靠性,分布反饋激光器成為光纖通信的主流光源。然而,單個DFB激光器通過熱調諧僅有不到5 nm的波長可調諧范圍,解決方案一般是使用多DFB激光器陣列來擴大波長范圍。

本文使用4個波段的DFB激光器陣列實現,波長可調諧范圍從1 310 nm到1 319 nm,同時結果表明由于其成熟的工藝、良好的穩定性以及低廉的成本,DFB激光器陣列有可能成為光接入網絡中WDM-PON可調諧激光光源的最佳解決方案。

1重構-等效啁啾(RFC)技術

最新研究的重構-等效啁啾技術提供了一種全新的制造DFB激光器陣列的方法。重構-等效啁啾是在已有成熟的集成工藝條件下,基于采樣布拉格光柵(SBG)實現的一種新的功能微結構[5]。實際上,SBG可以看作許多短的光纖布拉格光柵(FBG)的級聯形式,REC亦可看作FBG的一種級聯反射模型,而2個相鄰反射面反射光的相位差為:

(1)

式中:Λ為光柵周期;β=2ηeffπ/λ,λ為入射光波波長,ηeff為介質有效折射率。

而當各路反射光相位差為2mπ(m為整數)時,總反射極大滿足Bragg條件:

(2)

這種滿足復雜信號反射條件的FBG結構設計平臺必須是納米量級的工藝制作水平,不適于實用量化。REC就在此基礎上提出了等效相移(EPS),并借用SBG采樣函數來獲得等效啁啾, 相對于FBG的亞微米量級,SBG的采樣周期為毫米量級,其突出意義在于傳統方法上130 nm以下(即激光器 DFB 光柵周期的一半 )的微納結構可通過采用放大1.5 μm以上的微結構功能尺度去實現。實際工藝操作也只是在傳統全息曝光產生均勻光柵基礎上進行二次曝光產生取樣圖形,這就實現了在原有工藝基礎上做出nm量級的微結構,從而極大地解放了設備的成本壓力。λ/4等效相移EPS基于REC技術制作出的八通道陣列激光器分布均勻,波形良好,符合ITU-T的WDM波長通道間隔標準[6],本文使用的模塊光束質量如圖1 所示。

圖1 四波段DFB激光器位于1 310 nm的光譜圖

圖1是偏置電流為30 mA, 四通道陣列DFB激光器陣列在1 310 nm波段出射光譜圖。從圖中可以看出,各波形邊模抑制比(SMSR)為40 dBm以上,輸出功率大于-10 dBm,各中心波長分別為1 311.98 nm、1314.06 nm、1316.11 nm和1 317.86 nm[7]。

2激光器實現

本文DFB激光器陣列的波長調諧是通過溫度調諧以及對各通道開關配合實現的。具體而言,調諧過程分為2個步驟:(1)開關選通,即根據PC端所需的波長在4個通道中選出合適的中心波長單個激光芯片;(2)溫度調諧,即通過控制制冷器(TEC)來改變溫度,調整此時工作的激光器諧振腔,進而得到想要的精確波長。最終輸出總體波長調諧是通過4個波段的配合完成,其調諧范圍從1 310到1 319 nm,調諧溫度范圍從10.3 ℃到38.2 ℃,各通道可調諧范圍約2 nm。控制系統方面,PC發送指令給微處理器(MCU)來控制硬件提供合適的偏置電流和溫度。結構示意圖如圖2所示。

上位機PC的控制軟件由Labview制作,手動輸入波長信息命令下位機MCU進行相應的操作,其通訊接口為RS-232串行端口,并且設計了一套通訊協議的波段用于命令傳輸。MCU收到從PC發出的指令后,選擇合適的通道與電流,同時MCU還控制熱電冷卻器來保持激光器陣列(LDA)在適當的溫度下工作,以發射需要的波長信息。圖3給出了軟件界面。

圖2 可調諧激光器系統的結構示意圖

圖3 軟件界面的前后面板

圖4 左圖給出了老化前后實驗對比的差異,右圖為放大的差異圖

圖5 左圖給出了最終結果和理想結果間的差異,右圖為放大的差異圖

按照實驗要求對該系統做了72 h的高溫(65~75 ℃)老化試驗。老化試驗和跟蹤試驗表明系統的可靠性優良,最大波長偏差小于12 pm。由于溫度控制方法比較成熟,所以系統很容易得到精準的出射波長。此外,由于各通道中心波長分布均勻,各通道分攤的調諧波長合適,具有良好的穩定性,實現過程未出現模式跳變的不穩定問題。老化實驗后,測試結果符合國際電信聯盟(ITU-T)在50 GHz間隔通信標準,波長偏差低于15 pm。以上所有數據的采樣均在間隔為50 GHz、電流為40 mA的條件下進行。老化實驗前后結果對比差異以及最終結果如圖4、圖5所示。相比DBR和ECDL,可調諧DFB激光器陣列的缺點在于調諧時間較長(約30 s)。然而,DFB激光器陣列由于其精度高、波長調諧準確性高、成本低等優點,在未來大批量工業使用中擁有巨大的潛力。光網絡中,特別是接入網中的光網絡單元,可調諧DFB激光器陣列滿足低成本大量生產、相同時間內低調諧速度需求。因此,這種方式在未來光纖到戶應用上低成本的要求中具有極大的實用價值。

3結束語

本文提出了一種新型DFB可調諧激光系統,系統中激光器陣列具有均勻波長間隔,最終實現了1 310~1319 nm波長可調范圍。調諧波長的最大偏差限制在15 pm且無模式跳變問題。隨著激光陣列通道的增加,能夠獲得更寬的波長可調范圍,延伸至C波段和 L波段。此外還可以利用半導體光放大器(SOA)來提高輸出功率。對于連接網絡中的WDM-PON,通過這種方法能夠實現低成本和高可靠性。

參考文獻

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Preparation and Testing of Tunable DFB Array Laser

KONG Xuan,LIN Yi-jie,LIANG Jing

(The 723 Institute of CSIC,Yangzhou 225001,China)

Abstract:Aiming at the characteristics of array chip encapsulation for a new distributed feedback (DFB) laser with a new reconstruction-equivalent-chirp technology,this paper develops and tests a tunable laser with the wavelength range from 1 310 nm to 1 319 nm,taking the laser communication of 1 310 nm window wave band as the study object,uses the personal computer (PC) and micro controller unit (MCU) communication to realize laser array wavelength tune.The study results show that this system can be applied to dense wavelength division multiplexing (DWDM) system at 1 310 nm and can keep the wavelength accuracy within the range of 0.01 nm in 50 GHz.

Key words:distributed feedback laser;reconstruction-equivalent-chirp technology;wavelength

收稿日期:2015-08-10

中圖分類號:TN929.11

文獻標識碼:A

文章編號:CN32-1413(2016)02-0058-04

DOI:10.16426/j.cnki.jcdzdk.2016.02.015

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