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        技術(shù)文章/ ARTICLE

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        寬帶功率放大器在硅基二氧化硅光波導(dǎo)諧振腔結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用

        更新時間:2025-12-15      瀏覽次數(shù):111

          實驗名稱:面向角速度傳感應(yīng)用的硅基二氧化硅光波導(dǎo)諧振腔結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化

          實驗內(nèi)容:本章提出了一種雙圈交叉光波導(dǎo)諧振腔新型結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)在有限的芯片空間內(nèi)通過增加諧振腔的腔長能夠有效的提升諧振腔的品質(zhì)因數(shù)。

          測試設(shè)備:功率放大器、可調(diào)諧激光器、信號發(fā)生器、偏振控制器、光電探測器與示波器等。

        氧化硅光波導(dǎo)諧振腔測試系統(tǒng)

        圖1:氧化硅光波導(dǎo)諧振腔測試系統(tǒng)

          實驗過程:

        間距4.4μm光波導(dǎo)諧振腔的諧振譜

        圖2:間距4.4μm光波導(dǎo)諧振腔的諧振譜

          將間距4.4μm的光波導(dǎo)諧振腔置于溫控盒中,調(diào)節(jié)溫度使諧振腔的諧振頻率處于激光器中心頻率附近,穩(wěn)定后得到如圖2所示的光波導(dǎo)諧振腔的諧振譜線。根據(jù)測得的譜線可計算得到諧振腔的品質(zhì)因數(shù)、諧振深度、半高全寬等參數(shù)。圖中三角波為激光器的掃頻信號頻率為10Hz,由信號發(fā)生器產(chǎn)生經(jīng)過高壓放大器放大后幅值為59.6V,可以看到在三角波掃頻信號的上升沿里出現(xiàn)了光波導(dǎo)諧振腔的諧振峰。對該諧振峰進行洛倫茲擬合得到其時間域上的半高全寬為0.0012s,對應(yīng)的掃描電壓差為1.49V。激光器的頻率調(diào)制系數(shù)為15MHz/V,可以得出諧振腔的半高全寬為22.35MHz。品質(zhì)因數(shù)可以根據(jù)半高全寬得到,諧振深度也可由發(fā)生諧振時的光強與非諧振時的光強比來得到。該光波導(dǎo)諧振腔的品質(zhì)因數(shù)測得為8.66×106,諧振深度為99.9%。

          實驗結(jié)果:

        光波導(dǎo)諧振腔仿真結(jié)果與測試結(jié)果的對比

        圖3:光波導(dǎo)諧振腔仿真結(jié)果與測試結(jié)果的對比(a)半高全寬與間距的關(guān)系,(b)諧振深度與間距的關(guān)系

          不同間距的光波導(dǎo)諧振腔經(jīng)過諧振譜測試,其結(jié)果如圖3所示。可以看出仿真結(jié)果與實測結(jié)果吻合較好。諧振腔的半高全寬隨著間距的增加逐漸減小,測試結(jié)果與仿真值具有相同的趨勢;諧振深度隨著間距的增加先增加后減少,測試結(jié)果也是如此。且在間距4.4μm處諧振腔處于臨界耦合狀態(tài),與仿真計算具有良好的一致性。

          諧振腔的測試結(jié)果體現(xiàn)出前面所提出的諧振腔設(shè)計方法的可靠性。這批氧化硅光波導(dǎo)諧振腔品質(zhì)因數(shù)最高的是間距5.2μm,Q值為1.02×107;諧振深度最高的是間距4.4μm,諧振深度為99.9%,Q值為8.66×106。

          然而,圖3中也顯示出仿真值與實際測試值之間還存在一定的誤差,通過對測試結(jié)果的分析,本文認為造成誤差的愿意可能來自于光波導(dǎo)實際傳輸損耗的測試誤差、加工工藝導(dǎo)致的間距誤差以及激光器線寬導(dǎo)致的諧振譜半高全寬的測試誤差等因素。

          功率放大器推薦:ATA-1200C寬帶放大器

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        圖:ATA-1200C寬帶放大器指標參數(shù)

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