RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Квантовая электроника // Архив

Квантовая электроника, 2020, том 50, номер 2, страницы 136–140 (Mi qe17198)

Эта публикация цитируется в 6 статьях

Лазеры

Перестраиваемый полупроводниковый лазер с двумя управляемыми акустооптическими фильтрами во внешнем резонаторе

Л. Н. Магдичa, А. Ю. Чаморовскийb, В. Р. Шидловскийc, М. В. Шраменкоc, С. Д. Якубовичd

a АО «НИИ "Полюс" им. М. Ф. Стельмаха», г. Москва
b Superlum Diodes Ltd, Ireland
c ООО "Оптон", г. Москва
d Московский технологический университет (МИРЭА)

Аннотация: Исследован лазер с линейным внешним резонатором, содержащим в качестве активного элемента инжекционный полупроводниковый оптический усилитель ближнего ИК диапазона и два акустооптических перестраиваемых фильтра (АОПФ) с квазиколлинеарным взаимодействием световой и акустической волн. При равных частотах управляющих фильтрами ВЧ сигналов, которые обеспечивают компенсацию доплеровского сдвига оптической частоты, возникающего при прохождении света через АОПФ, удалось сузить спектр стационарной генерации лазера до примерно 25 МГц, что почти на три порядка меньше ширины спектра (~20 ГГц), наблюдаемой при использовании одного фильтра. Положение линии генерации, которая остается узкой, медленно флуктуирует в пределах спектральной полосы шириной около 3 ГГц, что, по-видимому, связано с большой длиной внешнего резонатора и недостаточной термостабилизацией его составляющих. Это не препятствует получению излучения с большой длиной когерентности. В режиме свипирования длины волны генерации мгновенная ширина спектра растет с увеличением скорости перестройки, достигая 0.022 нм (8.8 ГГц) при максимальной скорости перестройки 104 нм/с. В режиме автоматического контроля выходной оптической мощности на уровне 3 мВт диапазон перестройки составил 815–875 нм. Подобные приборы представляют практический интерес для оптической когерентной томографии, спектроскопии, оптической метрологии и других прикладных областей.

Ключевые слова: перестраиваемый лазер, полупроводниковый оптический усилитель, акустооптический фильтр, оптическая когерентная томография.

Поступила в редакцию: 05.11.2019
Исправленный вариант: 20.12.2019


 Англоязычная версия: Quantum Electronics, 2020, 50:2, 136–140

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024