筱晓小课堂 | 半导体激光二极管出厂前的详细步骤(下篇)
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本篇着重介绍筱晓光子半导体激光器的波长稳定性、线宽、偏振消光比和光束质量四个测试项目。
激光器由于不同光芯片之间的差异、驱动电流和温控的波动等因数,导致输出波长会有小幅度的波动。测试波长稳定性是为了考量激光器输出波长的波动范围、偏离目标波长值的大小是否在可接受范围内。波长稳定性测试适用于DFB激光器。
筱晓光子实验室使用FWM1216近红外高精度激光波长计测试激光波长稳定性,FWM1216可以通过LAN与计算机交互,界面非常直观和简洁,可轻松配置系统和显示所有信息,同时支持波长和功率测试,操作较为方便。
FWM1216采用全固态结构,非机械运动部件光学设计,测试速度快:1kHz 刷新速率,适合瞬态波长和功率测试。
1
使用网线连接计算机与波长计,使二者之间能够通讯。
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测试开始前,波长计需要预热约45分钟,预热完成后进行校准,预热指示灯和校准指示灯均由红色变为绿色。
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在计算机上点击软件,点击软件右下角的connect,软件界面右侧,可设置单位、波长范围、平均次数和触发频率。
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应用程序可自动适配合适的波长检测范围,测试开始后,软件开始记录测试数据,显示屏上可读取实时的波长和功率值。
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激光线宽,指激光光源发射光谱的半高全宽,一般适用于窄线宽激光器,是光源单色性的量度,精确测量激光器的线宽对于评价单频激光器的性能非常重要。
线宽测试采用自外差延时拍频的方法,测试示意图如下图所示,使用的测试仪器为RSA5032频谱仪和筱晓光子自研的线宽分析仪。让测试激光通过隔离器后接入线宽分析仪,测试激光被分束器分为两路。一路进入延时光纤,延时光纤的长度为50 km,在测量线宽为4kHz以上的激光时都是足够的。另外一路进入声光调制器(AOM)。随后两束激光经合束器接入到光电探测器,光电探测器输出的电信号被频谱仪所检测。
1
在频谱仪上根据线宽分析仪中AOM的移频值设置好中心频率。
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Span初步设置为100MHz,后续可再根据实际情况精细化调整。
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为减小误差,设置平均次数对频谱曲线进行平滑化处理。
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将扫描频率设置为10KHz,此时扫描速度既不会太快也不会太慢。
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受限于频谱仪的分辨率,选择测量-20dB处的宽度,在将其换算为线宽。
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●窄线宽激光线宽测量系统/线宽分析仪 1300-1700nm | |
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当激光器选用保偏光纤输出时,需要测试偏振消光比。通过将输出激光的偏振性能映射到庞加莱球上,我们可以直观地观测到输出激光的偏振性能。椭圆度和方位角表征了激光Ex、Ey两个电场分量的相位差;半径表征了光的偏振度。
接入激光后,缓慢增大光功率直至偏振消光比测试仪可以探测到激光。测试时,将光纤绕成环形,轻轻拉伸光纤,PER测试应用程序可以自动拟合出偏振消光比的最小值minPER。
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●SK010PA 紫外/近红外偏振分析仪 UV/UVIS/VIS/NIR/IR | |
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光束质量一般用M2光束质量因子来衡量,M2因子被称为激光光束质量因子或衍射极限因子,它被定义为:
对于理想高斯光束,有M2=1,光束质量最好。
以633nm TLD 窄线宽激光器测试结果为例:
实际光束M2均大于1,表征了光束衍射极限的倍数。光束质量因子M2表示为:
让光束通过无相差透镜,光束会汇聚在大约透镜焦距位置处,对成像方的光路进行切片式测量,得出透镜后激光光路的相关参数,结合透镜变化公式便可得出光束真实的参数信息。
由于实际光束的X方向束腰位置和Y方向束腰位置大多在不同位置,X方向上的发散角和Y方向上的发散角也大小不同,所以光束质量因子M2分为
MX2和MY2,针对某一方向都有响应的光斑中心,光斑直径,激光发散角,瑞利长度等参数。
1
将M2 Beam On U3 M2分析仪两个USB接口连接电脑,打开软件。
2
安装激光器,光纤输出接口接到准直器上。同时准直器离M2透镜最好有1米以上的距离,打开激光器
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对齐光束(可以用热感应卡或激光显示卡来辅助对光),在软件上观察激光光束非常接近X&Y十字线目标图像窗口
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在软件界面上打开M2图标,同时设定Z轴位置:选择“Setup”,接下来设置“Start Position”为0mm, “Stop Position”为280mm,“Step”为2mm
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右下角Control界面一般Gain选择5-10左右,调整一下曝光,Filter Wheel界面一般选择ND500(测试时主要根据光束调整这三项参数)
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点击Start图标,开始测试
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测试完成后,点击homing图标,电机返回原位置。
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