[实用新型]一种基于硅基液晶的外腔可调谐激光器有效
申请号: | 201120321740.7 | 申请日: | 2011-08-30 |
公开(公告)号: | CN202172209U | 公开(公告)日: | 2012-03-21 |
发明(设计)人: | 高磊;陈波 | 申请(专利权)人: | 华为技术有限公司 |
主分类号: | H01S3/086 | 分类号: | H01S3/086;H01S3/08 |
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地址: | 518129 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 液晶 外腔可 调谐 激光器 | ||
技术领域
本实用新型涉及通信传输领域,尤其涉及一种基于硅基液晶的外腔可调谐激光器。
背景技术
光硅基液晶LCOS调制器(liquid crystal on silicon,硅基液晶)是一种空间光调制器,是一种基于液晶分子电致双折射效应的有源数字光学器件。一般来说,LCOS由许多独立单元——液晶像素点构成。这些像素点在空间排列成一维或者二维阵列,每个像素点都可以独立地接受驱动电压信号的控制,并按此驱动电压信号来改变液晶分子的取向结构,从而达到对入射光信号的反射角度的调整。
根据ITU-T组织(Telecommunication Standardization Sector Of International Telecommunication Union,国际电信联盟远程通信标准化组织)的定义,DWDM系统(Dense Wavelength Division Multiplexing,密集型光波复用)中激光器所发出的光必须在ITU-T定义的波长上。
在现有技术中,要使外腔可调谐激光器输出的光信号为ITU-T组织定义的波长,则须同时控制激光器内光栅回路上的光信号的反射光束的角度和相位,此时,需要用一个相位控制单元,比如温度控制的棱镜。该温度控制的棱镜位于激光器内的光路上,利用材料的热光效应来控制光信号的反射光束的相位。现有技术需要额外增加相位控制单元来控制入射光信号的反射光束的相位,增加了系统的复杂度和成本。
发明内容
本实用新型的目的在于,提供一种基于硅基液晶的外腔可调谐激光器,
包括:增益芯片、准直透镜、光栅、控制电压单元和硅基液晶LCOS调制器;
增益芯片,用于输出多纵模光信号;
准直透镜,用于将所述增益芯片输出的多纵模光信号准直到所述光栅;
光栅,用于将准直透镜输出的多纵模光信号解复用成空间色散的单纵模光信号;
控制电压单元,用于根据目标波长值,输出反射角控制电压信号;
LCOS调制器,用于接收所述空间色散的单纵模光信号,并根据所述反射角控制电压信号,调整所述空间色散的单纵模光信号的反射角度,并将调整反射角度后的空间色散的单纵模光信号通过所述光栅和所述准直透镜发送给所述增益芯片,由所述增益芯片输出第一激光信号;
进一步地,控制电压单元,还用于根据目标波长和所述第一激光信号的波长的差值,计算出相位控制电压信号;LCOS调制器,还用于根据所述相位控制电压信号,改变所述光栅发送的空间色散的单纵模光信号的相位信息,并将改变相位信息后的空间色散的单纵模光信号,通过所述光栅和所述准直透镜发送给所述增益芯片,由所述增益芯片输出具有目标波长的第二激光信号。
通过使用本实用新型中的LCOS调制器和控制电压单元,光束产生了的相位变化Δφ,从而可以使外腔可调谐激光器输出具有目标波长的光信号,无需使用现有技术中的相位控制单元,降低了系统的复杂度和成本。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对实用新型的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本实用新型的限定。在附图中:
图1示出了本实用新型的基于硅基液晶的外腔可调谐激光器结构示意图;
图2示出了本实用新型的LCOS调制器的结构示意图;
图3示出了现有技术的波长选择光谱曲线图;
图4示出了本实用新型的波长选择光谱曲线图。
具体实施方式
为了便于本领域一般技术人员理解和实现本实用新型,现结合附图描绘本实用新型的实施例。在此,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,但并不作为对本实用新型的限定。
本实用新型的基于硅基液晶的外腔可调谐激光器10结构示意图如图1所示,
包括:增益芯片101、准直透镜102、光栅103、控制电压单元105和硅基液晶LCOS调制器104;
增益芯片101,用于输出多纵模光信号;
准直透镜102,用于将所述增益芯片101输出的多纵模光信号准直到所述光栅;
光栅103,用于将准直透镜102输出的多纵模光信号解复用成空间色散的单纵模光信号;
控制电压单元105,用于根据目标波长值,输出反射角控制电压信号;
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