----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。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

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。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

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:

  • 两个光输出之间的可调波长偏移高达 15 GHz

  • 调谐范围高达 5 GHz

  • 连续调谐范围高达 1 GHz

  • 调谐步长从 100 kHz 到 10 MHz。

  • 步进调谐速度 0.2-0.5 毫秒

  • 锁定激光器的线宽< 1 kHz

  • 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)。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。
如若转载,请注明出处:http://www.pswp.cn/bicheng/82706.shtml
繁体地址,请注明出处:http://hk.pswp.cn/bicheng/82706.shtml
英文地址,请注明出处:http://en.pswp.cn/bicheng/82706.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系英文站点网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

企业微信内部网页开发流程笔记

背景 基于ai实现企微侧边栏和工作台快速问答小助&#xff0c;需要h5开发&#xff0c;因为流程不清楚摸索半天&#xff0c;所以记录一下 一、网页授权登录 1. 配置步骤 1.1 设置可信域名 登录企业微信管理后台 进入"应用管理" > 选择开发的具体应用 > “网…

WORD 转 PDF 工具:排版 / 图片 / 表格批量转换提升办公效率

各位办公小能手们&#xff0c;今天来聊聊文档工具里的WORD转PDF工具&#xff01;这玩意儿到底是干啥的呢&#xff1f;咱来好好说道说道。 先说核心功能。第一个就是格式转换&#xff0c;能把Word文档转换成PDF&#xff0c;不管是格式、排版&#xff0c;还是图片、表格啥的&…

从逆流监测到智慧用电:ADL200N-CT系列单相导轨表赋能家庭绿色能源

在新能源浪潮席卷全球的当下&#xff0c;阳台光伏以及家庭储能&#xff08;户储&#xff09;系统逐渐成为众多追求绿色生活、渴望实现能源自主家庭的新选择。它不仅能有效利用太阳能等清洁能源&#xff0c;还能在用电高峰时段为家庭提供稳定电力支持&#xff0c;降低用电成本。…

std::thread的说明与示例

源于通义千问 在 C 中&#xff0c;std::thread 支持传递多种类型的函数作为线程入口点。你可以传递普通函数、类的成员函数、Lambda 表达式、函数对象&#xff08;仿函数&#xff09;等。以下是详细的说明和示例。 1. 传递普通函数 普通函数是最简单的用法。 示例 #include…

【Day38】

DAY 38 Dataset和Dataloader类 对应5. 27作业 知识点回顾&#xff1a; Dataset类的__getitem__和__len__方法&#xff08;本质是python的特殊方法&#xff09;Dataloader类minist手写数据集的了解 作业&#xff1a;了解下cifar数据集&#xff0c;尝试获取其中一张图片 import …

RabbitMQ 集群与高可用方案设计(三)

五、高可用方案设计与实现 &#xff08;一&#xff09;负载均衡与代理 1. HAProxy 配置 HAProxy 是一款广泛应用的开源负载均衡器和代理服务器&#xff0c;它能够实现对 RabbitMQ 集群节点的负载均衡和健康检查&#xff0c;有效提高系统的可用性和性能。以下是使用 HAProxy …

机器学习第二十四讲:scikit-learn → 机器学习界的瑞士军刀

机器学习第二十四讲&#xff1a;scikit-learn → 机器学习界的瑞士军刀 资料取自《零基础学机器学习》。 查看总目录&#xff1a;学习大纲 关于DeepSeek本地部署指南可以看下我之前写的文章&#xff1a;DeepSeek R1本地与线上满血版部署&#xff1a;超详细手把手指南 Scikit-…

百度ocr的简单封装

百度ocr地址 以下代码为对百度ocr的简单封装,实际使用时推荐使用baidu-aip 百度通用ocr import base64 from enum import Enum, unique import requests import logging as logunique class OcrType(Enum):# 标准版STANDARD_BASIC "https://aip.baidubce.com/rest/2.0…

Ubuntu20.04 gr-gsm完整安装教程

gr-gsm完整安装教程 安装gnuradio3.8安装依赖项指定gnuradio源安装gnuradio 安装gr-gsm安装依赖项安装gr-gsm修改环境变量 安装成功 安装gnuradio3.8 安装依赖项 sudo apt install git cmake g libboost-all-dev libgmp-dev swig python3-numpy python3-mako python3-sphinx …

(自用)Java学习-5.15(模糊搜索,收藏,购物车)

1. 模糊搜索商品功能 前端实现&#xff1a; 通过解析URL参数&#xff08;如search联想&#xff09;获取搜索关键字&#xff0c;发送AJAX GET请求到后端接口/product/searchGoodsMessage。 动态渲染搜索结果&#xff1a;若结果非空&#xff0c;循环遍历返回的商品数据&#xff…

STM32 TIM 定时器深度剖析:结构、时基、中断与应用开发(超形象详解)

文章目录 定时器&#xff08;TIM&#xff09;定时器种类与分布定时器的基本结构时基单元时基单元基本结构计数器计数方向时基单元时钟来源计算寄存器预加载机制 自制延时函数获取单片机当前时间实现延迟函数初始化定时器3的时基单元配置中断编写中断响应函数测试延迟函数 定时器…

Java使用minio上传整个目录下的所有内容

目录 1、添加相关配置 2、添加依赖 3、实现方法 1️⃣基础版&#xff1a; 2️⃣优化版&#xff08;推荐使用&#xff09;&#xff1a; 3️⃣上传远程主机上的目录内容&#xff1a; 4️⃣直接上传远程主机中的目录内容 业务背景&#xff1a;需要需要minio进行上传指定目录下所有…

Python的分布式网络爬虫系统实现

1. 系统架构概述 一个典型的分布式网络爬虫系统通常包含以下几个核心组件&#xff1a; 1.主节点&#xff08;Master Node&#xff09;&#xff1a; 任务调度&#xff1a;负责将抓取任务分配给各个工作节点。URL 管理&#xff1a;维护待抓取的 URL 队列和已抓取的 URL 集合&a…

AI工具的选择:Dify还是传统工具?

从纯技术视角出发&#xff0c;选择Dify还是传统开发工具需要基于六个核心维度进行理性决策。以下为结构化分析框架&#xff0c;附典型场景示例&#xff1a; 1. 开发效率 vs 控制力权衡矩阵 维度Dify优势场景传统工具优势场景迭代速度需求明确的标准CRUD&#xff08;如后台管理…

2.3 TypeScript 非空断言操作符(后缀 !)详解

在 TypeScript 中&#xff0c;当你开启了严格的空值检查&#xff08;strictNullChecks&#xff09;后&#xff0c;变量如果可能是 null 或 undefined&#xff0c;就必须在使用前进行显式的判断。为了在某些场景下简化代码&#xff0c;TypeScript 提供了非空断言操作符&#xff…

深度学习:损失函数与激活函数全解析

目录 深度学习中常见的损失函数和激活函数详解引言一、损失函数详解1.1 损失函数的作用与分类1.2 回归任务损失函数1.2.1 均方误差&#xff08;MSE&#xff09;1.2.2 平均绝对误差&#xff08;MAE&#xff09; 1.3 分类任务损失函数1.3.1 交叉熵损失&#xff08;Cross-Entropy&…

掌握 npm 核心操作:从安装到管理依赖的完整指南

图为开发者正在终端操作npm命令&#xff0c;图片来源&#xff1a;Unsplash 作为 Node.js 生态的基石&#xff0c;npm&#xff08;Node Package Manager&#xff09;是每位开发者必须精通的工具。每天有超过 1700 万个项目通过 npm 共享代码&#xff0c;其重要性不言而喻。本文…

Elasticsearch的运维

Elasticsearch 运维工作详解&#xff1a;从基础保障到性能优化 Elasticsearch&#xff08;简称 ES&#xff09;作为分布式搜索和分析引擎&#xff0c;其运维工作需要兼顾集群稳定性、性能效率及数据安全。以下从核心运维模块展开说明&#xff0c;结合实践场景提供可落地的方案…

国产三维CAD皇冠CAD(CrownCAD)建模教程:汽车电池

在线解读『汽车电池』的三维建模流程&#xff0c;讲解3D草图、保存实体、拉伸凸台/基体、设置外观等操作技巧&#xff0c;一起和皇冠CAD&#xff08;CrownCAD&#xff09;学习制作步骤吧&#xff01; 汽车电池&#xff08;通常指铅酸蓄电池或锂离子电池&#xff09;是车辆电气系…

深入理解 JDK、JRE 和 JVM 的区别

在 Java 中&#xff0c;JDK、JRE 和 JVM 是非常重要的概念&#xff0c;它们各自扮演着不同的角色&#xff0c;却又紧密相连。今天&#xff0c;就让我们来详细探讨一下它们之间的区别。 一、JVM JVM 即 Java 虚拟机&#xff0c;它是整个 Java 技术体系的核心。JVM 提供了 Java…