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軌道交通新聞

超窄激光光譜線寬測(cè)量解決方案

星之球科技 來源:凌云光子2015-03-02 我要評(píng)論(0 )   

光譜線寬測(cè)量是對(duì)激光光譜成分的測(cè)量。不同類型的激光器,其線寬的數(shù)值會(huì)有幾個(gè)量級(jí)的差異:經(jīng)過特別穩(wěn)頻的連續(xù)激光器其光譜線

       光譜線寬測(cè)量是對(duì)激光光譜成分的測(cè)量。不同類型的激光器,其線寬的數(shù)值會(huì)有幾個(gè)量級(jí)的差異:經(jīng)過特別穩(wěn)頻的連續(xù)激光器其光譜線寬可以達(dá)到1Hz以下,而有些激光器則可以覆蓋幾個(gè)THz范圍寬的光譜,如飛秒激光器。
  光譜線寬的原始數(shù)值由Shawlow-Townes表達(dá)式給出,它從本質(zhì)上說明了線寬是由自發(fā)輻射過程引起的相位變化造成的。對(duì)于稀土摻雜激光器,比如摻鉺光纖激光器,Shawlow-Townes線寬數(shù)值在mHz范圍內(nèi)。
  一般來說,窄線寬激光器的真實(shí)線寬是難以測(cè)量的:所有的測(cè)量方法均受限于有限的測(cè)量時(shí)間,及在這段時(shí)間內(nèi)激光光源的線寬受到的由不同噪音源引起的頻率抖動(dòng)的影響,如泵浦激光器噪聲、聲學(xué)噪聲、振動(dòng)噪聲等。以窄線寬激光器為例,測(cè)得的線寬可以看作是測(cè)量系統(tǒng)在積分時(shí)間內(nèi)的技術(shù)噪聲源造成的綜合的頻率抖動(dòng)。
  線寬測(cè)量方法
  自外差法:
  通常情況下,使用自外差拍頻法測(cè)量激光光譜線寬。在該方法中,信號(hào)通過一個(gè)兩路不均衡的馬赫-增德爾光纖干涉儀,其中一路有AOM移頻器,另一路為延遲光纖(圖1)。對(duì)于窄線寬激光器的測(cè)量,延遲光纖的長(zhǎng)度通常是25km,對(duì)應(yīng)約120us的時(shí)間延遲。兩路光信號(hào)干涉產(chǎn)生一個(gè)形狀和寬度與激光線寬有關(guān)的頻譜。
  對(duì)測(cè)量的頻譜分析存在兩種情況:一種是激光的相干長(zhǎng)度小于或接近干涉儀的臂差,一種是激光有更長(zhǎng)的相干長(zhǎng)度(the sub-coherent domain)。相干長(zhǎng)度小于干涉儀臂差的激光在理想情況下會(huì)產(chǎn)生一個(gè)半高半寬與激光光譜線寬相等的洛倫茲譜(圖2)。
  嚴(yán)格來講,本文中的“理想情況”僅指具有白噪聲光譜的激光(對(duì)應(yīng)于時(shí)間相干性的指數(shù)衰減)。大多數(shù)線寬非常窄的激光器的光譜都包含大量的高斯型噪聲(比如泵浦噪聲、振動(dòng)噪聲、聲學(xué)噪聲)。這導(dǎo)致了一個(gè)更復(fù)雜的Voigt線型,它是對(duì)Gaussian線型和Lorentzian線型的卷積。對(duì)于稀土摻雜的光纖激光器,Lorentzian線寬數(shù)值通常很小,小到線型函數(shù)主要為Gaussian線型。這相當(dāng)于頻率噪聲譜以1/f函數(shù)形式呈現(xiàn),直到高頻頻段(>MHz)。光譜并不展示白噪聲基底,它只是按1/f函數(shù)的趨勢(shì)延伸,一直到散粒噪聲和ASE明顯顯現(xiàn)的頻段。盡管如此,對(duì)于洛倫茲線寬,激光器廠商們還是常常采取一個(gè)保守的測(cè)量,即測(cè)量自外差線型峰值點(diǎn)20dB以下的頻譜寬度,此處來自Gaussian的影響不顯著,相應(yīng)的Lorentzian半寬也很容易計(jì)算得到,約為20dB寬度的10%。
  圖3舉例說明了對(duì)C15激光器的自外差線寬測(cè)量:測(cè)得的自外差線寬半寬值約32kHz,而20dB處的半寬約120kHz。圖形顯示,其相應(yīng)Gaussian曲線半寬為32 kHz,Lorentzian線型函數(shù)在20dB處半寬為120kHz,對(duì)應(yīng)的Lorentzian線寬為12kHz;不論是Gaussian還是 Lorentzian線型函數(shù)都不能與實(shí)測(cè)很好匹配。Lorentzian只在-20dB處有數(shù)值交叉,明顯地說明匹配度差,而且僅傳統(tǒng)的方法使用這一數(shù)值作為激光Lorentzian線寬的測(cè)量,因?yàn)檫@樣測(cè)得的線寬明顯更窄。作為對(duì)比,圖中給出了Voigt的擬合曲線。
  對(duì)于相干長(zhǎng)度明顯大于干涉儀臂差的激光,自外差線型函數(shù)明顯的與Lorentzian線型函數(shù)有偏離。這是由于來自干涉儀兩個(gè)路徑的光的相干干涉。圖4舉例說明了700Hz線寬的光的情況。線型函數(shù)由與AOM頻率有關(guān)的狄拉克Δ函數(shù)以及干涉儀傳輸函數(shù)組成,ripples的深度由激光線寬決定。測(cè)量噪聲和有限的系統(tǒng)帶寬會(huì)使測(cè)量結(jié)果與理論的線型函數(shù)及真實(shí)的ripples深度有偏差。
 


然而,這種類型的線型函數(shù)本身就說明了線寬小于1kHz,得到線寬的最好方式是對(duì)所測(cè)數(shù)據(jù)的線型函數(shù)的擬合。圖5舉例說明了對(duì)E15激光器的線寬測(cè)量(sub-coherent linewidth measurement),其相應(yīng)線型函數(shù)對(duì)應(yīng)的線寬數(shù)值是200Hz。
  相位噪聲積分
  另一種線寬測(cè)量的方法基于頻率噪聲積分:
  此處,S_△θ(f)是頻率噪聲頻譜密度函數(shù)(按Hz2/Hz計(jì)算)。盡管這個(gè)方法在理論上至少對(duì)由1/f噪聲主導(dǎo)的激光器是有效的,但實(shí)際中只有對(duì)積分的頻率范圍已知時(shí)才有意義。和使用25km時(shí)延光纖的自外差拍頻方法相比,其積分范圍應(yīng)該從大約10kHz直到設(shè)備的頻率上限。E15、X15(E15的穩(wěn)頻版)和C15光纖激光器的頻率噪聲如圖6所示:
  外差拍音線寬
  “外差拍音線寬”大體上覆蓋了與由技術(shù)噪聲引起的頻率抖動(dòng)有關(guān)的窄線寬激光器的線寬,該技術(shù)噪聲是指由上文描述的使用25km延遲光纖的自外差拍頻法測(cè)量時(shí)引起的kHz線寬值。測(cè)量這些線寬的準(zhǔn)確寬度非常困難,但基于稀土摻雜光纖激光器基本原理的激光參量計(jì)算表明,其數(shù)值在mHz范圍。獲得這些數(shù)值的直截了當(dāng)?shù)臏y(cè)量方法(正如名字所提到的)是對(duì)被測(cè)的激光與一個(gè)穩(wěn)定的窄線寬光源或類似的激光做拍頻。如果能夠使用足夠的分辨率捕獲拍音,線寬就能夠被測(cè)量。獲得帶有技術(shù)噪聲的典型測(cè)量的挑戰(zhàn):測(cè)量sub-Hz線寬數(shù)值需要在測(cè)量過程中拍頻不能漂移出測(cè)量窗口范圍。對(duì)大多數(shù)激光器來說,這是一個(gè)嚴(yán)格的限制,除非它們能夠具有非常高的穩(wěn)定性。比如Menlo的ORS1500激光器,是一個(gè)被超級(jí)穩(wěn)定的低熱膨脹干涉儀鎖定的光纖激光器。這使它產(chǎn)生線寬<0.3Hz的拍音成為了可能(圖7、圖8)。它的缺點(diǎn)是由于該系統(tǒng)的尺寸及復(fù)雜性,使其僅對(duì)于特殊的應(yīng)用才具有實(shí)用性。
 

  對(duì)于緊湊、穩(wěn)定的X15激光器,殘余的頻率漂移抑制了對(duì)具有如此低數(shù)值的外差拍音線寬的測(cè)量,但它還是能夠得到只有幾十Hz數(shù)值的線寬。
  注釋:相干性
  理想狀態(tài)下,激光的相干時(shí)間與線寬成反比關(guān)系 △θ=1/(π*τ_coh )。這個(gè)關(guān)系只在Lorentzian線寬條件下嚴(yán)格準(zhǔn)確。正如前文所述,對(duì)于窄線寬激光器,比如稀土摻雜光纖激光器,測(cè)量的線寬最好可以看作是更窄線寬的頻率抖動(dòng)的綜合。因此,如果測(cè)量的線寬被使用,其相干時(shí)間(和相干長(zhǎng)度)常常遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于由這個(gè)反比關(guān)系得到的數(shù)值。
  激光線寬總結(jié)
 

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