《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 高功率半導體激光器的波長穩定技術
高功率半導體激光器的波長穩定技術
摘要: 高功率半導體激光器系統作為發展成熟的激光光源,在材料加工和固體激光器泵浦領域具有廣泛應用。盡管高功率半導體具備轉換效率高、功率高、可靠性強、壽命長、體積小以及成本低等諸多優點,但是光譜亮度相對較差則是一個不容忽視的缺點
Abstract:
Key words :

  1. 引言

  高功率半導體激光器系統作為發展成熟的激光光源,在材料加工和固體激光器泵浦領域具有廣泛應用。盡管高功率半導體具備轉換效率高、功率高、可靠性強、壽命長、體積小以及成本低等諸多優點,但是光譜亮度相對較差則是一個不容忽視的缺點。半導體激光器bar條典型的光譜帶寬大約是3~6nm,而且峰值波長會受工作電流和工作溫度的影響而發生漂移。

  通常,摻釹固體晶體是對其相對較寬的808nm吸收帶進行泵浦,標準的半導體激光器系統能很容易地滿足808nm泵浦的光譜要。但是在過去幾年里,隨著半導體激光器bar條的工作電流和功率的不斷提高,導致在從閾值電流上升到工作電流的過程中產生了更大的波長漂移。為了確保在整個工作范圍內實現穩定、有效的泵浦,需要控制泵浦半導體激光器的光譜,使其光譜帶寬始終與激活激光介質的吸收帶寬相匹配。

  另一方面,光纖激光器的迅速發展,也增加了對其他波長的泵浦源的需求。例如,泵浦波長為1080nm左右的標準摻鐿光纖激光器,就需要915nm、940nm和980nm的光纖耦合半導體激光器系統,特別是980nm泵浦區尤為重要,因為摻鐿材料在該泵浦區具有較高的吸收系數和較窄的吸收帶寬。

  另一個新的泵浦波長是在888nm泵浦Nd:YVO4,與808nm泵浦相比,888nm泵浦的優勢在于該波長處于各向同性吸收區,即在所有偏振方向上具有相同的吸收系數,并且量子虧損小。[1]

  對于光譜線寬要求最高的應用之一是堿金屬蒸汽激光器(如銣或銫)的光泵浦,這類應用需要的線寬大約為10GHz。對于這些應用,要實現有效泵浦,控制半導體激光器泵浦源的光譜。[2]

  由多個半導體激光器bar條構成的高功率半導體激光器系統的另一缺點在于相對較差的光束質量和亮度B,公式(1)是B的定義。半導體激光器光束的亮度由激光功率P以及慢軸和快軸方向上的光束參數乘積(BPP)a所確定。[3]

  普通大面積半導體激光器bar條的輸出光束是由對于光束尺寸和發散角高度非對稱的參數來表征的??燧S方向上的光束質量約為1mm•mrad,接近衍射極限;然而,標準10mm大面積半導體激光器bar條慢軸方向上的光束質量在400~500mm•mrad之間,遠遠超過了衍射極限。

  最近幾年中,通過增加每個發射體的輸出功率和減小慢軸發散角,半導體激光器bar條的亮度已經得到了顯著提高。這些進展帶來了發射體數量減少、發射體間距增加的新型半導體激光器設計。這些迷你bar條比傳統的10mm大面積半導體激光器bar條更具優勢。[4]

  半導體激光器系統亮度的進一步增強是通過偏振耦合和波長復用實現的。偏振耦合僅能將亮度提高一個單位系數的兩倍,而波長復用技術受可用波長數量n的限制。 事實上,波長復用進行功率擴展是以犧牲光譜亮度為代價。

  標準半導體激光器光源的波長復用,以及基于非介質膜的波長耦合器,需要大約30nm的光譜寬度。通過使用具有穩定的窄帶發射光譜的半導體激光源和體全息光柵作為組合單元,光譜距離可以顯著縮減到3nm。[5]結果,對于給定的光譜范圍,能夠被復用的半導體激光器bar條的數量增加,進而使亮度增強。

  光譜穩定的半導體激光器模塊更大的優點是其對工作溫度和工作電流的敏感性降低,從而使冷卻系統更加簡便。另外,其對于芯片材料的規格要求也降低了,提高了生產中的晶圓利用率;而且還消除了隨著半導體激光器工作時間增加而引起的波長變化(“紅移”)。然而,應該指出的是,所有這些優點的獲得要取決于體全息光柵的鎖定范圍。

  下面將介紹不同的波長穩定技術。



  2. 波長穩定的基本概念

  2.1波長穩定的方法

  在過去,為了改善半導體激光器bar條的光譜亮度,研究人員探討了一些不同的方法。這些方法可分為激光器內部和外部解決方案。內部解決方案將波長穩定結構集成到半導體激光器bar條內部,而外部解決方案則是將體全息光柵與布拉格光柵分開,以穩定波長。

  分布式反饋半導體激光器(DFB)是采用內部波長穩定解決方案的一個典型例子,用于選擇性光譜反饋的光柵被集成在激光器bar條的激活區結構中。這樣,波長隨溫度的漂移指標將減少到大約0.08nm/K,光譜帶寬將減少到小于1nm。[6,7,8]很明顯,這種DFB-半導體激光器的制造過程更為復雜,導致成本增加。這種激光器的另一個缺點是效率降低。

  除了內部波長穩定方案,研究人員還探討了通過外部元件實現波長穩定的解決方案。外部波長穩定元件的一個例子是基于光熱折變(PTR)無機玻璃的厚體光柵。這種光柵通過紫外光照射下折射率的周期性變化,實現在這種感光玻璃內記錄高效布拉格光柵。市場上有不同廠商出售這種體衍射光柵,只是名字稍有不同,如體布拉格光柵(VBG)[9]、體全息光柵(VHG)[10],或是體布拉格光柵激光器(VOBLA)[11]。

  與內部解決方案相反,外部波長穩定不需要對芯片結構做任何修改,也就是說,通過外部體全息光柵就能夠對標準大面積半導體激光器bar條進行波長穩定。這是外部解決方案的一個重要優勢。此外,與內部解決方案相比,外部波長穩定方案能獲得更小的溫度漂移和光譜帶寬:溫度漂移能減少到約0.01nm/K,光譜寬度減小到小于0.3 nm。然而,外部波長穩定方案的一個重要缺點是需要敏感和高度對準的VHG。

  圖1所示的是采用外部波長穩定方案的半導體激光器bar條的典型組成。VHG的角度敏感性有利于減少半導體激光器bar條的發散,特別是在快軸方向上利用快軸準直透鏡(FAC)來準直光束。VHG將顯著提高光學反饋。VHG直接置于FAC之后。圖1中的表格所示的是有效波長穩定所需的典型對準公差。


 采用波長穩定方案的半導體激光器bar條的典型組成,
  圖1:采用波長穩定方案的半導體激光器bar條的典型組成,VHG直接置于快軸準直透鏡(FAC)之后。表中給出了圖中所示組成的典型對準公差。
Typical tolerances for rotation:典型旋轉公差
x-axis:x軸;y-axis:y軸;z-axis:z軸


  2.2 半導體激光器參數對外部波長穩定性能的影響

  為了獲得有效、穩定的波長穩定方案,必須對半導體激光器bar條的相關參數進行仔細控制,這些參數包括輸出面增透膜的反射率、發射體結構、腔長、smile效應、角度發射特性以及安裝技術等,這些參數將影響波長隨工作電流和工作溫度的漂移。

  通過折射率調制、改變空間頻率和厚度,可以優化VHG的性能。這三個獨立的參數決定布拉格角、衍射效率、光柵的光譜和角度選擇性。原則上,對于每種配置,這些VHG參數都必須分別優化。然而根據經驗,對于大多數常用的半導體激光器bar條,VHG反射率約為20%。當然,與沒有采用波長穩定方案的半導體bar條相比,對于給定的電流,采用波長穩定方案的bar條因為插入了一個VHG,將會導致輸出功率有所下降。具有更高反射率的VHG將增加鎖定范圍,代價是更高的功率損耗。這意味著波長穩定的優化始終需要在鎖定范圍和功率損耗間進行權衡。此外,重要的是要注意到最佳反射率的選取也視應用需求而定。對于某些應用,VHG需要優化以得到大的鎖定范圍,而對于固定工作條件的應用,則可能要求較低的損耗。

 

  前面提到,最常見的外部波長穩定方案是將一個單獨的塊狀VHG直接置于快軸準直透鏡之后。這種布局的一個重要的缺點是對smile效應靈敏。由于smile效應,一些發射體不正好在光軸上,導致準直后產生偏轉角,最終導致反射光相對于發射體的初始位置的偏移(見圖2)。不在光軸上的發射體將接收到較少的光學反饋,如圖2中的右圖所示。

. Smile效應對采用體全息光柵波長穩定技術的半導體激光器bar條的光學反饋的影響
 
  圖2. Smile效應對采用體全息光柵波長穩定技術的半導體激光器bar條的光學反饋的影響
Off optical axis:偏離光軸
Onoptical axis:在光軸上
Diode bar with smile:具有smile效應的半導體激光器bar條
Reflected intensity:反射強度
Optical feedback by VHG:VHG的光學反饋
Optical axis:光軸



  克服smile效應靈敏度的一種方法是將光柵結構集成到FAC中。[12]這樣的元件對smile效應和非準直并不敏感。由于未經準直的光束具有更大的發散角,加之光柵的小角度選擇性,因此只有一小部分光束被反射回半導體激光器腔內。在未準直或是存在smile效應的情況下,另外一部分光束將被反射用于提供反饋。與此相反,將光柵集成到FAC中,這種方案的一個理想情況是具備精確的準直且沒有smile效應,此時幾乎所有從VHG反射的光都被耦合至半導體激光器腔內。另一方面,這意味著要得到有效的波長鎖定,VHG-FAC的反射率需要大幅提高到70%。

  集成VHG的FAC的更大的優點是:只需要操作和調整一個獨立的元件。VHG-FAC的一個缺點是基于石英的PTR材料相對較低的折射率(n=1.45)。FAC通常是由S-TiH53 或 N-LAF21之類的高折射率材料制造的。如果使用折射率較低的材料,對于同樣的焦距,使用較小的曲率半徑,將會影響高數值孔徑工作條件下的透鏡像差。

參考文獻:
1.  L. McDonagh et. al.; “High-efficiency 60 W TEM00 Nd:YVO4 oscillator pumped at 888 nm”; Optics Letters Vol. 31, pp. 3297 (2006)
2.  A. Gourevitch et. al.; “Continuous wave, 30 W laser-diode bar with 10 GHz linewidth for Rb laser pumping”; Optics Letters Vol. 33, pp. 702 (2008)
3.  Friedrich Bachmann, Peter Loosen, Reinhart Poprawe „High Power Diode Lasers“, pp.121-123, pp.162-174, Springer Series in Optical Sciences (2007)
4.  M. Haag et. al.; “Novel high-brightness fiber coupled diode laser device”; Proc. SPIE Vol. 6456, 6456-28 (2007)
5.  C. Wessling et. al.; “Dense wavelength multiplexing for a high power diode laser”; Proc. SPIE Vol. 6104, 6104-21 (2006)
6.  M. Maiwald et. al.; “Reliable operation of 785 nm DFB diode  lasers  for rapid Raman spectroscopy”; Proc. SPIE Vol. 6456, 6456-0W (2007)
7.  M. Kanskar et. al.; “High power conversion efficiency and wavelength-stabilized narrow bandwidth 975 nm diode laser pumps”; Proc. SPIE, Vol. 6216, 6216-09 (2006)
8.  L.  Vaissié  et.  al.;  “High-power  diode  lasers  advance  pumping  applications”;  LASER  FOCUS WORLD  (June 2008)
9.  B.L. Volodin et. al.; ”Wavelength stabilization and spectrum narrowing of high-power multimode laser diodes and arrays by use of volume Bragg gratings”; Optics Letters Vol. 29, pp. 1891 (2004)
10.  C. Moser et. al.; “Filters to Bragg About”; Photonics Spectra, pp. 82 (June 2005)
11.  G.B. Venus et. al.; “High-brightness narrow-line  laser diode source with volume Bragg-grating  feedback”; Proc. SPIE Vol. 5711, pp. 166 (2005)
12.  C.  Schnitzler  et.  al.;  “Wavelength  Stabilization  of  HPDL  Array  –  Fast-Axis  Collimation  Optic  with  integrated VHG”; Proc. SPIE Vol. 6456, 6456-12 (2007)

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          小辣椒精品导航| 一本大道av伊人久久综合| 久久精精品视频| 亚洲影院免费观看| 国产嫩草影院久久久久| 欧美视频国产精品| 国产麻豆精品久久一二三| 久久不射电影网| 欧美一区2区三区4区公司二百| 国产精品亚发布| 国产在线精品一区二区夜色| 国产精品视屏| 亚洲欧美日本国产专区一区| 麻豆九一精品爱看视频在线观看免费| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲欧美成人一区二区三区| 欧美日韩国产小视频| 国模精品一区二区三区| 性伦欧美刺激片在线观看| 欧美国产日韩a欧美在线观看| 激情婷婷亚洲| 国产一区观看| 亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频| 欧美成人精品高清在线播放| 久久精品2019中文字幕| 欧美激情一区二区三区成人| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡| 亚洲另类春色国产| 在线欧美小视频| 在线亚洲免费| 美女主播视频一区| 久久综合综合久久综合| 亚洲免费电影在线观看| 一区免费观看| 免费人成精品欧美精品| 亚洲一区二区在线免费观看| 欧美成人午夜影院| 久久躁日日躁aaaaxxxx| 国产精品亚洲а∨天堂免在线| 亚洲黄色在线视频| 在线精品国产成人综合| 亚洲国内精品| 亚洲综合国产激情另类一区| 亚洲日本在线视频观看| 日韩视频一区二区三区在线播放免费观看| 亚洲精品色图| 亚洲第一在线综合网站| 欧美日本亚洲视频| 国产亚洲第一区| 国产日韩欧美电影在线观看| 韩日成人在线| 亚洲人成啪啪网站| 欧美网站大全在线观看| 久久亚洲欧美国产精品乐播| 亚洲视频在线一区观看| 久久久噜噜噜久久人人看| 亚洲精选视频免费看| 欧美—级高清免费播放| 亚洲精品久久久久久久久久久| 欧美一区二区视频在线观看2020| 亚洲国产成人久久综合| 欧美日韩伦理在线免费| 国产日韩欧美中文在线播放| 欧美日韩国产精品一区二区亚洲| 国产一区二区三区不卡在线观看| 亚洲国产乱码最新视频| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线观看| 一本久久a久久免费精品不卡| 国产日产精品一区二区三区四区的观看方式| 亚洲激情在线播放| 亚洲欧洲日产国码二区| 日韩一级黄色大片| 午夜日韩在线观看| 国产精品v亚洲精品v日韩精品| 韩国成人精品a∨在线观看| 亚洲精品一区二区三区婷婷月| av72成人在线| 91久久极品少妇xxxxⅹ软件| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 伊人成人开心激情综合网| 美国十次成人| 欧美日韩不卡| 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区| 久久gogo国模裸体人体| 国产精品嫩草影院av蜜臀| 亚洲国产一二三| 欧美日韩视频在线一区二区| 午夜精彩国产免费不卡不顿大片| 在线观看视频一区二区欧美日韩| 在线观看日韩av先锋影音电影院| 久热精品视频在线| 性做久久久久久免费观看欧美| 国产精品免费网站在线观看| 一区二区三区在线观看视频| 亚洲国产成人av好男人在线观看| 国内精品久久久久影院 日本资源| 国产精品毛片在线看| 国产精品久久久久aaaa| 好吊色欧美一区二区三区四区| 国产欧美日韩视频一区二区| 久久这里只有| 国产精品免费网站| 欧美视频精品一区| 久久久www免费人成黑人精品| 久久精品国产成人| 影音先锋亚洲视频| 亚洲综合第一页| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线| 国产午夜精品理论片a级探花| 亚洲国产精品综合| 亚洲精品一区在线观看香蕉| 亚洲一区视频在线观看视频| 亚洲欧洲午夜| 久久精品2019中文字幕| 欧美精品三级在线观看| 国产精品久久久久久久久久免费看| 香蕉国产精品偷在线观看不卡| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院| 亚洲欧美中文日韩在线| 另类尿喷潮videofree| 欧美激情视频给我| 伊人色综合久久天天五月婷| 狠狠久久亚洲欧美| 国产精品无人区| 欧美成人资源网| 欧美在线观看视频一区二区三区| 六十路精品视频| 中文有码久久| 日韩一区二区精品在线观看| 欧美成年视频| 一区二区国产精品| 国产精品嫩草99av在线| 亚洲三级毛片| 亚洲国产精品一区二区尤物区| 国产精品r级在线| 开心色5月久久精品| 免费久久精品视频| 午夜精品国产| 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮| 亚洲国产精彩中文乱码av在线播放| 欧美一区二区视频97| 欧美www视频| 亚洲国产精品尤物yw在线观看| 欧美午夜在线一二页| 亚洲第一精品夜夜躁人人爽| 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮| 久久精品免费电影| 好看的亚洲午夜视频在线| 亚洲成人在线视频网站| 久久成年人视频| 国产精品国产自产拍高清av王其| 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 久久精品99国产精品日本| 国产精品九九| 国产自产在线视频一区| 欧美日韩在线视频观看| 亚洲国产一区视频| 一区二区三区导航| 久久精品视频免费播放| 国产精品成人观看视频国产奇米| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 在线亚洲欧美| 99视频在线精品国自产拍免费观看| 精品91免费| 亚洲欧美国产制服动漫| 欧美性大战久久久久久久| 宅男精品导航| 久久久97精品| 日韩视频在线观看一区二区| 伊人春色精品| 99精品久久免费看蜜臀剧情介绍| 欧美日韩在线观看一区二区| 亚洲一区二区三区四区五区黄| 欧美精品福利在线| 欧美日韩综合视频| 亚洲免费黄色| 欧美日韩综合| 国产精品综合色区在线观看| 国产精品一区二区a| 欧美在线播放高清精品| 欧美精品三级日韩久久| 欧美日韩高清一区| 国产婷婷色一区二区三区四区| 久久综合中文色婷婷| av成人免费在线| 在线看国产日韩| 欧美日韩人人澡狠狠躁视频| 日韩视频一区二区在线观看| 亚洲国产精品一区二区第四页av| 欧美午夜精品久久久久久浪潮| 中文欧美在线视频| 一本色道久久综合狠狠躁篇的优点| 国产性色一区二区| 在线成人激情| 一区二区在线视频播放| 国产一区二区在线观看免费播放| 亚洲日韩视频| 亚洲国产一区二区在线| 亚洲精品在线电影| 欧美亚洲色图校园春色| 免费在线观看成人av| 国产视频自拍一区| 欧美视频网址| 久久精品视频一| 性欧美xxxx大乳国产app| 久久成人亚洲| 亚洲精品乱码久久久久| 亚洲一区二区三区高清不卡| 国产精品欧美日韩一区二区| 香蕉久久一区二区不卡无毒影院| 欧美在线观看你懂的| 亚洲精品在线观看视频| 国产精品久久九九| 久久久久久久久久久一区| 亚洲人成小说网站色在线| 亚洲人成在线观看一区二区| 欧美激情视频一区二区三区在线播放| 在线一区二区三区做爰视频网站| 亚洲欧美国产毛片在线| 一本色道久久加勒比精品| 亚洲黄一区二区| 久久久久在线| 午夜欧美不卡精品aaaaa| 欧美午夜视频在线观看| 国产精品日韩欧美大师| 久久综合导航| 加勒比av一区二区| 欧美视频二区36p| 亚洲黄色在线观看| 在线观看一区| 一区二区三区视频观看| 亚洲国产视频直播| 亚洲欧洲一区二区在线播放| 久久爱另类一区二区小说| 一本色道久久精品| 欧美性久久久| 国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟| 91久久在线| 国产精品欧美日韩一区| 噜噜噜躁狠狠躁狠狠精品视频| 国产精品一级在线| 国产精品―色哟哟| 久久精品72免费观看| 99热免费精品在线观看| 亚洲专区一区| 1204国产成人精品视频| 亚洲精品日韩精品| 一区二区三区精品| 亚洲网址在线| 一区二区三区免费网站| 久久影视三级福利片| 性欧美xxxx视频在线观看| 欧美日韩伦理在线| 亚洲图片欧美午夜| 亚洲精品一区二区三区婷婷月| 美女久久网站| 激情综合色综合久久| 国产综合久久| 亚洲老板91色精品久久| 欧美激情国产日韩精品一区18| 国产精品久久影院| 亚洲人体大胆视频| 欧美在线你懂的| 国产亚洲激情视频在线| 亚洲精品视频一区| 国产欧美日韩在线播放| 午夜国产一区| 欧美激情中文字幕在线| 亚洲永久精品国产| 在线午夜精品自拍| 欧美成人午夜剧场免费观看| 美腿丝袜亚洲色图| 亚洲人成网站在线播| 欧美日韩国产成人在线观看| 亚洲专区国产精品| 99精品视频一区二区三区| avtt综合网| 亚洲精品视频一区二区三区| 国产欧美日韩在线视频| 伊甸园精品99久久久久久| 亚洲欧美国产77777| 欧美三级日本三级少妇99| 亚洲卡通欧美制服中文| 亚洲日本欧美在线| 国产亚洲精久久久久久| 久久成人免费网| 黄色av日韩| 欧美日韩一区二区三区在线看| 亚洲一区视频在线| 国产亚洲网站| 蜜桃av噜噜一区二区三区| 亚洲欧美日韩国产中文在线| 日韩视频免费观看高清在线视频| 欧美日韩国产黄| 国产日韩在线播放| 亚洲在线免费视频| 极品日韩av| 亚洲一区日韩| 亚洲精品欧美一区二区三区| 国内自拍亚洲| 制服诱惑一区二区| 欧美成人午夜77777| 欧美日韩中文精品| 亚洲国产精品欧美一二99| 久久尤物电影视频在线观看| 嫩草成人www欧美| 欧美体内she精视频| 国产精品乱码一区二区三区| 国产精品区免费视频| 欧美日韩中文字幕综合视频| 亚洲午夜一区二区三区| 午夜精品一区二区三区在线播放| 国产手机视频一区二区| 在线视频欧美日韩精品| 久久久久久久久久久久久久一区| 久久视频在线免费观看| 欧美激情一区二区三区全黄| 亚洲精品看片| 国产精品美女一区二区在线观看| 久久综合网色—综合色88| 久久久999成人| 欧美日韩国产大片| 亚洲午夜激情免费视频| 蜜桃av综合| 在线观看亚洲一区| 亚洲第一精品夜夜躁人人躁| 欧美日韩国语| 久久精品噜噜噜成人av农村|