技術(shù)文章
Technical articles隨著大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)對傳輸帶寬需求的不斷增長,在現(xiàn)有的光纖傳輸系統(tǒng)上如何提高通信容量,已成為光通信領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。
L波段(1565 nm~1625 nm)鎖模光纖激光器可以將光通信系統(tǒng)中主要在C波段(1530 nm~1565 nm)應(yīng)用的波分復(fù)用(WDM)技術(shù)延伸到L波段,進(jìn)一步提高通信容量,現(xiàn)已逐漸成為研究熱點(diǎn)。同時(shí),多波長鎖模光纖激光器可以同時(shí)產(chǎn)生不同中心波長的超短脈沖,相比于使用多個(gè)不同發(fā)射波長的激光器,其成本更低。
目前光纖激光器實(shí)現(xiàn)多波長鎖模的方式主要是采用特殊的光學(xué)器件,然而這些輔助器件會不可避免地增加激光器系統(tǒng)的復(fù)雜性,且易受環(huán)境變化的影響。
為此,上海大學(xué)劉奐奐副研究員課題組基于對增益光纖增益譜的研究,僅通過改變激光器的抽運(yùn)功率實(shí)現(xiàn)了光纖激光器在L波段可切換雙波長鎖模。選用的激光器實(shí)驗(yàn)裝置為全光纖環(huán)形結(jié)構(gòu),如圖1所示。由于隨著增益光纖長度的增加,產(chǎn)生帶內(nèi)吸收變得更強(qiáng),粒子數(shù)反轉(zhuǎn)減弱,從而激光器發(fā)射波長紅移,可以通過調(diào)控增益光纖的長度實(shí)現(xiàn)鎖模光纖激光器在L波段的輸出。
圖1 基于碳納米管飽和吸收體的L波段可切換雙波長被動鎖模光纖激光器的實(shí)驗(yàn)裝置示意圖
激光器開始為連續(xù)光輸出,隨著抽運(yùn)功率緩慢增加,激光器自啟動鎖模,實(shí)現(xiàn)了中心波長為1596.6 nm的單波長鎖模。當(dāng)繼續(xù)增加抽運(yùn)功率時(shí),激光器輸出光譜的中心波長從1596.6 nm切換到1572.9 nm。激光器除了可以實(shí)現(xiàn)在L波段單波長可切換鎖模外,當(dāng)抽運(yùn)功率被設(shè)置在上述兩個(gè)鎖模狀態(tài)的抽運(yùn)閾值之間時(shí),可以觀察到雙波長鎖模,如圖2所示。
圖2雙波長鎖模光纖激光器輸出。(a)(b)經(jīng)過濾波器前的輸出;(c)(d)經(jīng)過濾波器后的輸出,(c)插圖為脈沖的自相關(guān)信號
為了進(jìn)一步研究增益光纖對激光器形成L波段可切換雙波長鎖模的作用機(jī)理,該團(tuán)隊(duì)基于非線性薛定諤方程對鎖模光纖激光器進(jìn)行了數(shù)值模擬。因?yàn)镋DF的增益系數(shù)遵循洛倫茲函數(shù)分布,所以仿真中用中心波長分別是1572 nm和1597 nm的兩個(gè)洛倫茲函數(shù)疊加形成的雙峰狀輪廓的濾波器來對增益譜建模,如圖3所示。隨著增益譜的變化,激光器會輸出不同波長脈沖。這表明激光器可切換雙波長鎖模的實(shí)現(xiàn)歸因于增益譜洛倫茲傳輸?shù)淖兓?/p>
圖3激光器的數(shù)值模擬結(jié)果。(a) (b)分別為單波長鎖模光譜在1592 nm波段和(b)1572 nm波段演變的模擬結(jié)果;(c)雙波長鎖模光譜的模擬結(jié)果(圖中的三個(gè)插圖為不同的洛倫茲透射率(L-T)的光譜)
結(jié)果表明,激光器可切換雙波長鎖模的實(shí)現(xiàn)歸因于增益譜洛倫茲傳輸?shù)淖兓?,而增益譜的變化與抽運(yùn)功率相關(guān),這對L波段可切換雙波長光纖鎖模激光器的研究具有重要參考價(jià)值。
參考文獻(xiàn): 中國光學(xué)期刊網(wǎng)
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