近日,瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院(EPFL)和IBM的科學(xué)家們宣布開發(fā)出了一種新型激光器,這種激光器有望對(duì)光學(xué)測距技術(shù)產(chǎn)生重大影響。
該激光器是基于鋰鈮酸材料,這種材料通常用于光調(diào)制器領(lǐng)域,它能夠控制通過設(shè)備傳輸?shù)墓獾念l率或強(qiáng)度。鈮酸鋰之所以價(jià)值頗高,是因?yàn)樗梢蕴幚泶罅康墓夤β剩⑶揖哂泻芨叩腜ockels系數(shù),這意味著當(dāng)對(duì)其施加電場時(shí),它可以改變其光學(xué)性質(zhì)。
研究人員通過將鈮酸鋰與氮化硅結(jié)合,從而成功打造出一種新型的混合集成可調(diào)諧激光器。研究人員通過將鈮酸鋰與氮化硅結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了他們的突破,這使他們能夠生產(chǎn)出一種新型的混合集成可調(diào)諧激光器。
這項(xiàng)研究已發(fā)表在3月15日的《自然》(Nature)雜志上。
適配激光雷達(dá)應(yīng)用
這種方法產(chǎn)生了一種具有低頻噪聲的激光(衡量激光頻率穩(wěn)定程度的標(biāo)準(zhǔn)),同時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)快速波長調(diào)諧——這兩個(gè)方面都是用于光探測和測距(激光雷達(dá))應(yīng)用的激光的關(guān)鍵特性。然后,開發(fā)人員進(jìn)行了光學(xué)測距實(shí)驗(yàn),他們使用激光高精度地測量了距離。
除了集成激光器之外,這一混合特性平臺(tái)還有望實(shí)現(xiàn)用于電信的集成收發(fā)器以及用于量子計(jì)算的微波光學(xué)換能器。
該項(xiàng)目EPFL方面的負(fù)責(zé)人Tobias J.Kippenberg教授表示:“這一結(jié)果的顯著之處在于,激光同時(shí)提供了低相位噪聲和快速皮秒級(jí)調(diào)諧,以往這在這樣一個(gè)芯片規(guī)模集成激光器中以前從未實(shí)現(xiàn)過?!?/p>
實(shí)現(xiàn)多方面突破
盡管最近的進(jìn)展已經(jīng)證明了基于LiNbO3的可調(diào)諧集成激光器,但該平臺(tái)在證明頻率敏捷、窄線寬集成激光器方面的全部潛力尚未實(shí)現(xiàn)。
上述研究報(bào)道了一種基于混合氮化硅(Si3N4-LiNbO3)光子平臺(tái)的快速調(diào)諧激光器,并演示了其在相干激光測距中的應(yīng)用。平臺(tái)基于超低損耗Si3N4光子集成電路與薄膜LiNbO3的異質(zhì)集成,通過在晶片級(jí)直接鍵合,實(shí)現(xiàn)了比之前演示的芯片級(jí)集成低得多的傳播損耗(低至8.5分貝/米),并通過自注入鎖定激光二極管實(shí)現(xiàn)了窄線寬激光。
據(jù)顯示,諧振器的混合模式能夠以12 × 1015Hz的速度進(jìn)行電光激光頻率調(diào)諧,具有高線性度和低遲滯,同時(shí)保持窄線寬。使用上述混合集成激光器,研究人員們進(jìn)行了概念驗(yàn)證相干光學(xué)測距(FMCW激光雷達(dá))實(shí)驗(yàn)。通過將LiNbO3材料應(yīng)用于Si3N4光子集成電路上,研究人員們創(chuàng)造了一個(gè)平臺(tái),該結(jié)合了薄膜LiNbO3和Si3N4各自的優(yōu)勢,最終實(shí)現(xiàn)了精確的光刻控制、成熟的制造和超低損耗。
光學(xué)應(yīng)用中的爆款光束質(zhì)量分析儀
Beamfiler Basic是一款國內(nèi)自主研發(fā)的光束質(zhì)量分析儀,它不僅價(jià)格實(shí)惠,而且廣泛應(yīng)用于需要對(duì)激光光斑形狀進(jìn)行檢測的場合,如激光生產(chǎn),維護(hù)以及激光應(yīng)用,光學(xué)器件質(zhì)量檢查,激光腔鏡調(diào)整,外光路準(zhǔn)直,光纖對(duì)準(zhǔn)耦合分析等。
外形尺寸:
性能特點(diǎn):
本產(chǎn)品像素大小3.45μm
光斑檢測直徑范圍34.5μm~7mm
標(biāo)配磁吸衰減,方便操作,可選更高功率衰減配置,功率范圍可達(dá)1000W
支持手動(dòng)和自動(dòng)實(shí)時(shí)曝光及增益調(diào)節(jié)
高性價(jià)比,可代替進(jìn)口激光光束質(zhì)量分析儀,實(shí)現(xiàn)激光光斑檢測及測試應(yīng)用
產(chǎn)品參數(shù):
審核編輯 :李倩
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原文標(biāo)題:或顛覆光學(xué)測距技術(shù)!新型鈮酸鋰激光技術(shù)誕生
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