基于分布布拉格反射激光器的波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源的制作方法
【專利摘要】本發(fā)明公開(kāi)了一種基于分布布拉格反射激光器的波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源。該光源中,將單片集成的分布布拉格反射半導(dǎo)體激光器(Distributed?Bragg?Reflector?semiconductor?laser)激射的光作為種子光,通過(guò)外部的兩個(gè)并列的、不同長(zhǎng)度的光纖環(huán),對(duì)DBR激光器進(jìn)行自注入反饋實(shí)現(xiàn)線寬的壓縮。最后充分利用DBR激光器的波長(zhǎng)可調(diào)諧特性實(shí)現(xiàn)一種輸出波長(zhǎng)可調(diào)諧的窄線寬光源。
【專利說(shuō)明】基于分布布拉格反射激光器的波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明涉及半導(dǎo)體光電子【技術(shù)領(lǐng)域】,特別是涉及一種基于分布布拉格反射激光器 的波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源。
【背景技術(shù)】
[0002] 密集波分復(fù)用(Dense wavelength division multiplexing,DWDM)光纖通信系 統(tǒng)的大規(guī)模應(yīng)用,使得業(yè)界對(duì)可調(diào)諧激光器的需求逐漸增加,這里的"可調(diào)"是指激光器能 夠單模工作,且激射波長(zhǎng)可以通過(guò)外部的控制在一定范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)節(jié)。而近幾年,光纖通信 網(wǎng)絡(luò)正朝著容量快速增長(zhǎng)、業(yè)務(wù)日益豐富、應(yīng)用愈加靈活的方向快速發(fā)展:在光網(wǎng)絡(luò)組網(wǎng)層 面,發(fā)展具有動(dòng)態(tài)、可重構(gòu)功能的光網(wǎng)絡(luò)逐漸成為主流;在光傳輸層面,相干檢測(cè)(Coherent detection)技術(shù)的興起更是使得光通信網(wǎng)絡(luò)在傳輸速率、傳輸容量和傳輸距離等方面一次 次刷新記錄。伴隨著這個(gè)趨勢(shì),窄線寬可調(diào)諧激光器的作用在光纖通信領(lǐng)域日益顯現(xiàn)。而 在光纖傳感領(lǐng)域,波長(zhǎng)可調(diào)諧的窄線寬激光器同樣有著廣泛的應(yīng)用。首先很多傳感器需要 激光器光源具備大范圍連續(xù)調(diào)諧的能力;另外,激光器的線寬越窄,相干長(zhǎng)度越長(zhǎng),借助相 干檢測(cè)技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)超高精度、超遠(yuǎn)距離的微弱信號(hào)檢測(cè)。因此,隨著相干檢測(cè)技術(shù)在光纖 通信以及光纖傳感領(lǐng)域內(nèi)的大規(guī)模應(yīng)用,市場(chǎng)對(duì)可調(diào)諧窄線寬激光器的需求急劇增長(zhǎng),對(duì) 不同的可調(diào)諧窄線寬的方案研究也如火如荼地進(jìn)行著。
[0003] 實(shí)現(xiàn)窄線寬輸出的典型方案是采用外腔結(jié)構(gòu)延長(zhǎng)等效腔長(zhǎng),提高諧振腔Q值,從 而實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量窄線寬激光輸出?;诠饫w光柵型的外腔激光器是一種常見(jiàn)的窄線寬結(jié)構(gòu), 它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、穩(wěn)定度高和線寬極窄(幾十kHz量級(jí))的優(yōu)點(diǎn)。但是這種激光器的波長(zhǎng) 由于光柵周期固定,波長(zhǎng)一般不可調(diào),這在一定程度上限制了它的應(yīng)用領(lǐng)域。另外一種常見(jiàn) 的外腔激光器是基于MEMS+體光柵技術(shù)的窄線寬激光器,在這種激光器中,反射鏡面一般 為MEMS反射鏡,通過(guò)轉(zhuǎn)動(dòng)不同的角度可以將經(jīng)光柵分光后不同波長(zhǎng)的光束反射至增益芯 片中,從而實(shí)現(xiàn)了波長(zhǎng)的可調(diào)諧性。然而這種類型的窄線寬激光器其驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,產(chǎn) 品價(jià)格也相對(duì)較高。
[0004] 作為一種重要的可調(diào)諧激光器,分布布拉格反射(Distributed Bragg reflect〇r,DBR)激光器的制作工藝和應(yīng)用在近二十年得到了成熟的發(fā)展。最簡(jiǎn)單的DBR型 可調(diào)諧激光器由三部分組成:有源區(qū),相位區(qū)和光柵區(qū),在各區(qū)都有電注入電極。通過(guò)向有 源區(qū)注入電流控制輸出功率,而在相位區(qū)和光柵區(qū)利用等離子體效應(yīng)改變材料的折射率從 而實(shí)現(xiàn)光功率和激射波長(zhǎng)的分開(kāi)控制。DBR激光器由于采用電致折射率變化的方式進(jìn)行波 長(zhǎng)調(diào)諧,切換速度非??欤浅_m合于可重構(gòu)光網(wǎng)絡(luò)這樣的動(dòng)態(tài)應(yīng)用。但是DBR激光器的線 寬大多在MHz量級(jí),還不能完全滿足相干光通信的應(yīng)用。
[0005] 因此,在可調(diào)諧光源領(lǐng)域,存在一種非常有潛力的方案,那就是提出一種基于DBR 激光器的窄線寬激光器,將DBR激光器的線寬進(jìn)行壓縮,最后結(jié)合DBR激光器的波長(zhǎng)調(diào)諧能 力實(shí)現(xiàn)一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定的波長(zhǎng)可調(diào)諧的窄線寬光源。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0006] (一)要解決的技術(shù)問(wèn)題
[0007] 本發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種基于分布布拉格反射激光器的窄線寬光 發(fā)源,從而充分利用DBR激光器的波長(zhǎng)調(diào)諧特性,同時(shí)進(jìn)行線寬壓縮,實(shí)現(xiàn)一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的 波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源。
[0008] (二)技術(shù)方案
[0009] 為了解決上述問(wèn)題,本發(fā)明提供了一種基于分布布拉格反射激光器的波長(zhǎng)可調(diào)諧 窄線寬光源,該波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源包括:
[0010] DBR激光器101,用于為該波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源提供種子光源,其波長(zhǎng)調(diào)諧范圍 決定了該波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源的波長(zhǎng)調(diào)諧范圍;
[0011] 第一光耦合器102,用于將DBR激光器101激射的部分光信號(hào)輸出耦合進(jìn)入后繼的 光隔離器103 ;
[0012] 光隔離器103,用于保證光路的單向傳輸,將接收自第一光稱合器102的光信號(hào)傳 輸給光衰減器104 ;
[0013] 光衰減器104,用于調(diào)節(jié)光纖環(huán)中的光功率,從而控制自反饋?zhàn)⑷氲膹?qiáng)度,并將接 收自光隔離器103的光信號(hào)傳輸給第二光稱合器105 ;
[0014] 第二光耦合器105,將接收自光衰減器104的光信號(hào)分成兩束,然后分別傳輸?shù)降?一單模光纖106和第二單模光纖108中;
[0015] 第一單模光纖106,用于調(diào)節(jié)光纖環(huán)路的Q值(Quality factor),通過(guò)延長(zhǎng)反饋環(huán) 路的長(zhǎng)度提高腔內(nèi)Q值,實(shí)現(xiàn)線寬的壓縮,并將接收自第二光耦合器105的一束光信號(hào)傳輸 給第一偏振控制器107 ;
[0016] 第一偏振控制器107,用于調(diào)節(jié)接收自第一單模光纖106的光信號(hào)的偏振狀態(tài),并 傳輸給第三光稱合器110 ;
[0017] 第二單模光纖108,用于形成另一振蕩環(huán)路,實(shí)現(xiàn)與前一光纖環(huán)路不同的自由光譜 范圍,并將接收自第二光耦合器105的一束光信號(hào)傳輸給第二偏振控制器109 ;
[0018] 第二偏振控制器109,用于調(diào)節(jié)接收自第二單模光纖108的光信號(hào)的偏振狀態(tài),并 傳輸給第三光稱合器110 ;
[0019] 第三光稱合器110,用于將兩個(gè)光纖環(huán)中的光稱合在一起,最后注入DBR激光器 101,實(shí)現(xiàn)線寬的壓縮;以及
[0020] 光輸出111,為該波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源最后的輸出端,用于輸出光。
[0021] 上述方案中,所述DBR激光器101為整個(gè)環(huán)路和光源輸出提供種子光,是兩段式或 三段式的調(diào)諧范圍為l〇nm的DBR激光器,或者是調(diào)諧范圍為40nm的取樣光柵分布式布拉 格反射激光器。
[0022] 上述方案中,所述DBR激光器101、第一光耦合器102、光隔離器103、光衰減器 104、第二光稱合器105、第一單模光纖106、第一偏振控制器107和第三光稱合器110構(gòu)成 第一光纖環(huán)路,所述DBR激光器101、第一光耦合器102、光隔離器103、光衰減器104、第二 光奉禹合器105、第二單模光纖108、第二偏振控制器109和第三光稱合器110構(gòu)成第二光纖 環(huán)路,這兩個(gè)光纖環(huán)路具有不同的光纖長(zhǎng)度,以利用游標(biāo)卡尺效應(yīng)濾去環(huán)形腔中的激發(fā)模 式。
[0023] 上述方案中,所述光衰減器104用于調(diào)節(jié)這兩個(gè)光纖環(huán)路中的總功率,從而控制 自反饋?zhàn)⑷氲膹?qiáng)度。
[0024](三)有益效果
[0025] 本發(fā)明提供的基于分布布拉格反射激光器的波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源,將單片集成 的分布布拉格反射激光器(Distributed Bragg Reflector Laser,簡(jiǎn)稱DBR激光器)激射 的光作為種子光,通過(guò)外部的兩個(gè)并列的、不同長(zhǎng)度的光纖環(huán),對(duì)DBR激光器進(jìn)行自注入式 反饋實(shí)現(xiàn)線寬的壓縮;最后充分利用DBR激光器的波長(zhǎng)可調(diào)諧特性實(shí)現(xiàn)一種輸出波長(zhǎng)可調(diào) 諧的窄線寬光源。
【專利附圖】
【附圖說(shuō)明】
[0026] 圖1是依照本發(fā)明實(shí)施例的基于分布布拉格反射激光器的波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光 源的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0027] 圖2是依照本發(fā)明實(shí)施例的使用環(huán)形器對(duì)分布布拉格反射激光器進(jìn)行自注入鎖 定的可調(diào)諧窄線寬光源的示意圖;
[0028] 圖3是依照本發(fā)明實(shí)施例的可調(diào)諧窄線寬光源在線寬壓縮前后的典型實(shí)驗(yàn)結(jié)果 對(duì)比圖。
【具體實(shí)施方式】
[0029] 為使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚明自,以下結(jié)合具體實(shí)施例,并參照 附圖,對(duì)本發(fā)明進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明。
[0030] 參照?qǐng)D1,圖1示出了依照本發(fā)明實(shí)施例的基于分布布拉格反射激光器的波 長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源的結(jié)構(gòu)示意圖,該波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源包括:DBR激光器(DBR Laser) 101、第一光耦合器(0C1) 102、光隔離器103,光衰減器(V0A) 104,第二光耦合器 (0C2) 105,第一單模光纖(SMF) 106,第一偏振控制器(PC) 107,第二單模光纖(SFM) 108,第 二偏振控制器(PC) 109,第三光耦合器(0C3) 110以及光輸出(Output) 111,其中:
[0031] DBR激光器101,用于為該波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源提供種子光源,其波長(zhǎng)調(diào)諧范圍 決定了該波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源的波長(zhǎng)調(diào)諧范圍;
[0032] 第一光耦合器102,用于將DBR激光器101激射的部分光信號(hào)輸出耦合進(jìn)入后繼的 光隔離器103 ;
[0033] 光隔離器103,用于保證光路的單向傳輸,將接收自第一光稱合器102的光信號(hào)傳 輸給光衰減器104 ;
[0034] 光衰減器104,用于調(diào)節(jié)光纖環(huán)中的光功率,從而控制自反饋?zhàn)⑷氲膹?qiáng)度,并將接 收自光隔離器103的光信號(hào)傳輸給第二光稱合器105 ;
[0035] 第二光耦合器105,將接收自光衰減器104的光信號(hào)分成兩束,然后分別傳輸?shù)降?一單模光纖106和第二單模光纖108中;
[0036] 第一單模光纖106,用于調(diào)節(jié)光纖環(huán)路的Q值(Quality factor),通過(guò)延長(zhǎng)反饋環(huán) 路的長(zhǎng)度提高腔內(nèi)Q值,實(shí)現(xiàn)線寬的壓縮,并將接收自第二光耦合器105的一束光信號(hào)傳輸 給第一偏振控制器107 ;
[0037] 第一偏振控制器107,用于調(diào)節(jié)接收自第一單模光纖106的光信號(hào)的偏振狀態(tài),并 傳輸給第三光稱合器110 ;
[0038] 第二單模光纖108,用于形成另一振蕩環(huán)路,實(shí)現(xiàn)與前一光纖環(huán)路不同的自由光譜 范圍,并將接收自第二光耦合器105的一束光信號(hào)傳輸給第二偏振控制器109 ;
[0039] 第二偏振控制器109,用于調(diào)節(jié)接收自第二單模光纖108的光信號(hào)的偏振狀態(tài),并 傳輸給第三光稱合器110 ;
[0040] 第三光稱合器110,用于將兩個(gè)光纖環(huán)中的光稱合在一起,最后注入DBR激光器 101,實(shí)現(xiàn)線寬的壓縮;
[0041] 光輸出111,為該波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源最后的輸出端,用于輸出光。
[0042] 其中,DBR激光器101為整個(gè)環(huán)路和光源輸出提供種子光,它可以是兩段式、三段 式DBR激光器,其調(diào)諧范圍在10nm左右;也可以是調(diào)諧范圍為40nm左右的取樣光柵分布式 布拉格反射(Sampled Grating Distributed Bragg Reflector,簡(jiǎn)稱 SGDBR)激光器。
[0043] DBR激光器(DBR Laser) 101、第一光耦合器(0C1) 102、光隔離器103,光衰減器 (V0A) 104,第二光耦合器(0C2) 105,第一單模光纖(SMF) 106,第一偏振控制器(PC) 107和 第三光稱合器(0C3) 110構(gòu)成第一光纖環(huán)路,DBR激光器(DBR Laser) 101、第一光f禹合 器(0C1) 102、光隔離器103,光衰減器(V0A) 104,第二光耦合器(0C2) 105,第二單模光纖 (SFM) 108,第二偏振控制器(PC) 109和第三光耦合器(0C3) 110構(gòu)成第二光纖環(huán)路,這兩個(gè) 光纖環(huán)路具有不同的光纖長(zhǎng)度,其目的是利用游標(biāo)卡尺效應(yīng)濾去環(huán)形腔中的激發(fā)模式。
[0044] 光衰減器104用于調(diào)節(jié)這兩個(gè)光纖環(huán)路中的總功率,從而控制自反饋?zhàn)⑷氲膹?qiáng) 度。
[0045] 參見(jiàn)圖2,圖2是依照本發(fā)明實(shí)施例的使用環(huán)形器對(duì)分布布拉格反射激光器進(jìn)行 自注入鎖定的可調(diào)諧窄線寬光源的示意圖,其中,
[0046] DBR Laser用于給波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源提供種子光,其波長(zhǎng)調(diào)諧范圍決定了該 波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源的波長(zhǎng)調(diào)諧范圍。本發(fā)明的目的就是對(duì)DBR Laser的線寬進(jìn)行壓縮。
[0047] SMF1為單模光纖,其長(zhǎng)度可以調(diào)節(jié)(3m?100m),其位置也可以調(diào)節(jié),比如把它放 置在光纖環(huán)中的PC1和0C3的中間。
[0048] Cir為光環(huán)形器,它保證了信號(hào)的單向傳輸,起到了隔離器的作用。來(lái)至反饋環(huán)的 入射光經(jīng)Cir的1端口入射后由2端口注入到DBR激光器中,DBR激光器被注入鎖定后,由 3端口輸出,進(jìn)入耦合器0C1。
[0049] 0C1為光耦合器,它將DBR輸出光的90%注入到反饋環(huán)中,另外的10%經(jīng)輸出端口 輸出。為了增大f禹合功率,此環(huán)形器可以換為5 : 5,這樣可以將DBR激光器50%的光作為 輸出。
[0050] V0A為光衰減器,它用于調(diào)節(jié)反饋環(huán)中的光功率,從而控制自注入反饋的強(qiáng)度。
[0051] 0C2為光耦合器,它將從衰減器出來(lái)的光分成兩束,然后分別輸入到兩個(gè)光纖環(huán) 中。兩個(gè)反饋環(huán)中,其中一個(gè)是通過(guò)自注入壓縮線寬,另外一個(gè)是為了去除環(huán)形腔中的激發(fā) 模式,其原理可理解為通過(guò)兩個(gè)不同長(zhǎng)度的反饋腔,實(shí)現(xiàn)一種光的濾波器功能。
[0052] PC1為偏振控制器,用于調(diào)節(jié)這一光路的偏振狀態(tài)。
[0053] PC2也為偏振控制器,用于調(diào)節(jié)另一光路的偏振狀態(tài)。
[0054] SMF2為30m的單模光纖,其長(zhǎng)度可以調(diào)節(jié)(8m?100m),其目的是為了實(shí)現(xiàn)一種和 前一光路不同的環(huán)形長(zhǎng)度。
[0055] 0C3為5 : 5的光耦合器,它將兩個(gè)光纖環(huán)中的光耦合在一起,通過(guò)Cir的1端口 注入到DBR激光器,實(shí)現(xiàn)線寬的壓縮。
[0056] Output為窄線寬光源的輸出端。
[0057] 經(jīng)過(guò)以上流程,DBR激光器經(jīng)由外接的環(huán)形腔形成正反饋,最后成為一種線寬壓縮 的光源。
[0058] 參見(jiàn)圖3,為實(shí)施例中的典型實(shí)驗(yàn)結(jié)果。DBR激光器在線寬壓縮前,洛倫茲線寬為 12. 5MHz,如左圖所示;經(jīng)過(guò)自注入反饋后,洛倫茲線寬壓縮至3. 2kHz,如右圖所示。
[0059] 以上對(duì)本發(fā)明所提供的一種基于分布布拉格反射激光器的波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光 源進(jìn)行了詳細(xì)介紹,本文應(yīng)用了具體個(gè)例對(duì)本發(fā)明的原理、實(shí)施方法及實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了闡 述,以上實(shí)施例的說(shuō)明只是用于幫助理解本發(fā)明的方法及其核心思想;同時(shí),對(duì)于本領(lǐng)域的 一般技術(shù)人員,依據(jù)本發(fā)明的思想,在【具體實(shí)施方式】及應(yīng)用范圍上均會(huì)有改變之處,所應(yīng)理 解的是,以上所述僅為本發(fā)明的具體實(shí)施例而已,并不用于限制本發(fā)明,凡在本發(fā)明的精神 和原則之內(nèi),所做的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。
【權(quán)利要求】
1. 一種基于分布布拉格反射激光器的波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源,其特征在于,該波長(zhǎng)可 調(diào)諧窄線寬光源包括: DBR激光器(101),用于為該波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源提供種子光源,其波長(zhǎng)調(diào)諧范圍決 定了該波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源的波長(zhǎng)調(diào)諧范圍; 第一光稱合器(102),用于將DBR激光器(101)激射的部分光信號(hào)稱合進(jìn)入后繼的光隔 離器(103); 光隔離器(103),用于保證光路的單向傳輸,將接收自第一光稱合器(102)的光信號(hào)傳 輸給光衰減器(104); 光衰減器(104),用于調(diào)節(jié)光纖環(huán)中的光功率,從而控制自反饋?zhàn)⑷氲膹?qiáng)度,并將接收 自光隔離器(103)的光信號(hào)傳輸給第二光稱合器(105); 第二光耦合器(105),將接收自光衰減器(104)的光信號(hào)分成兩束,然后分別傳輸?shù)降?一單模光纖(106)和第二單模光纖(108)中; 第一單模光纖(106),用于調(diào)節(jié)光纖環(huán)路的Q值(Quality factor),通過(guò)延長(zhǎng)反饋環(huán)路 的長(zhǎng)度提高腔內(nèi)Q值,實(shí)現(xiàn)線寬的壓縮,并將接收自第二光耦合器(105)的一束光信號(hào)傳輸 給第一偏振控制器(107); 第一偏振控制器(107),用于調(diào)節(jié)接收自第一單模光纖(106)的光信號(hào)的偏振狀態(tài),并 傳輸給第三光稱合器(110); 第二單模光纖(108),用于形成另一振蕩環(huán)路,實(shí)現(xiàn)與前一光纖環(huán)路不同的自由光譜范 圍,并將接收自第二光耦合器(105)的一束光信號(hào)傳輸給第二偏振控制器(109); 第二偏振控制器(109),用于調(diào)節(jié)接收自第二單模光纖(108)的光信號(hào)的偏振狀態(tài),并 傳輸給第三光稱合器(110); 第三光稱合器(110),用于將兩個(gè)光纖環(huán)中的光稱合在一起,最后注入DBR激光器 (101),實(shí)現(xiàn)線寬的壓縮;以及 光輸出(111),為該波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源最后的輸出端,用于輸出光。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于分布布拉格反射激光器的波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源,其特 征在于,所述DBR激光器(101)為整個(gè)環(huán)路和光源輸出提供種子光,是兩段式或三段式的調(diào) 諧范圍為l〇nm的DBR激光器,或者是調(diào)諧范圍為40nm的取樣光柵分布式布拉格反射激光 器。
3. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于分布布拉格反射激光器的波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源,其特 征在于,所述DBR激光器(101)、第一光耦合器(102)、光隔離器(103)、光衰減器(104)、第 二光稱合器(105)、第一單模光纖(106)、第一偏振控制器(107)和第三光稱合器(110)構(gòu) 成第一光纖環(huán)路,所述DBR激光器(101)、第一光耦合器(102)、光隔離器(103)、光衰減器 (104)、第二光稱合器(105)、第二單模光纖(108)、第二偏振控制器(109)和第三光稱合器 (110)構(gòu)成第二光纖環(huán)路,這兩個(gè)光纖環(huán)路具有不同的光纖長(zhǎng)度,以利用游標(biāo)卡尺效應(yīng)濾去 環(huán)形腔中的激發(fā)模式。
4. 根據(jù)權(quán)利要求3所述的基于分布布拉格反射激光器的波長(zhǎng)可調(diào)諧窄線寬光源,其特 征在于,所述光衰減器(104)用于調(diào)節(jié)這兩個(gè)光纖環(huán)路中的總功率,從而控制自反饋?zhàn)⑷?的強(qiáng)度。
【文檔編號(hào)】H01S3/08GK104143757SQ201410386617
【公開(kāi)日】2014年11月12日 申請(qǐng)日期:2014年8月7日 優(yōu)先權(quán)日:2014年8月7日
【發(fā)明者】余力強(qiáng), 陸丹, 周代兵, 潘碧瑋, 趙玲娟 申請(qǐng)人:中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所