

GHz 电光激光频率梳(GECO) 提供了一种稳定可靠的频率梳生成方案,重复频率范围覆盖 5–30 GHz。相比传统的锁模激光频率梳,该系统可实现更高的重复频率,满足高速与高精度应用需求。筱晓光子专注于开发低相位噪声、倍频程覆盖带宽以及飞秒级脉冲输出的电光频率梳系统,具备优异的稳定性与光学性能。该产品广泛应用于光谱仪校准、双梳光谱技术、高速光通信研究以及光学频率分频等领域。
产品特点高重复频率与电子兼容性;卓越的频率稳定性和低相位噪声;宽光谱覆盖与平坦度;快速重频调谐与敏捷性
型号无
应用领域精密光谱学与分子探测 | 光通信与信号处理 | 精密测距与成像 | 频率计量与时间基准 | 量子技术与计算
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Sherry
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中心波长
1540–1560 nm

技术规格
规格 | MP-GECO | MP-GECO+ |
重复频率 | 5–30 GHz | 5–30 GHz |
重复频率调谐范围 | 1+GHz(典型值) | 5 MHz(典型值) |
中心波长* | 1540–1560 nm | 1540–1560 nm |
输出功率 | 10 mW(典型值) | 最高可达 5 W |
脉冲宽度 | 0.8–1.5 ps | 最短可达 20 fs |
外形尺寸** | 0.65 × 0.4 × 0.16 m(3U,19 英寸机架式) | GECO + 附加单元 |
* 如需其他波长选项,请联系筱晓光子。
** 外形尺寸取决于具体配置,且不包含电源模块。
(上图)基础电光频率梳的光谱,可见 10 GHz 的梳齿。
(下图)绿色和蓝色曲线显示电光频率梳在纳米光子波导中展宽后的光谱。
操作原理:
GECO 利用电光调制器将连续波(CW)激光转换为脉冲。输出光经过放大器和色散补偿器后,可产生 1 ps 脉冲,平均功率可达数瓦。在完全稳定的 GECO+ 配置中,脉冲通过光学滤波腔以生成低噪声脉冲序列。随后,脉冲进入脉冲压缩器,其宽度被压缩至100 fs。最后,脉冲在纳米光子波导中产生超连续光谱(supercontinuum),形成倍频程覆盖的光谱,用于f-2f 自参考与载波包络偏移频率(CEO)稳定。筱晓光子还可协助将电光频率梳集成到各种应用中。
参考文献:
Carlson 等人,《亚周期控制的超快电光光源》,Science 361, 1358 (2018)。arXiv:1711.08429
Metcalf 等人,《利用激光频率梳进行近红外恒星光谱学》,Optica 6, 233 (2019)。arXiv:1902.00500
订购信息
GECO 是一个可定制的平台,可根据特定应用进行定制。购买时应考虑以下规格:
重复频率:由于 GECO 利用调制器将连续波(CW)激光转换为脉冲序列,重复频率在原则上完全可调。实际上,对于低于 2 GHz 的重复频率,锁模激光频率梳可能是一个有吸引力的替代方案,而当重复频率超过 20 GHz 时,系统成本会显著增加。可实现的最大重复频率最终受限于电光调制器性能,大约为 40 GHz。大多数 GECO 单元的重复频率约为 10 GHz。
光学带宽:所需光学带宽应仔细考虑,因为它对系统成本有显著影响。如果需要窄带宽,GECO 可配置 一个强度调制器和一个相位调制器,在 10 GHz 重复频率下可产生约 40 梳齿。通过增加额外的相位调制器可实现更宽带宽,三个相位调制器可在 10 GHz 下产生约 110 梳齿。对于更宽的带宽,GECO+ 可集成 数瓦功率光放大器和非线性光纤或超连续光谱生成模块。
基础电光频率梳在启用不同数量相位调制器时的输出光谱。当三个相位调制器 全部启用时,光谱在 -10 dB 水平处可达到约 9.0 nm(约 1.1 THz) 的带宽。在使用 1、2 或 3 个相位调制器 的情况下,强度调制器也同时处于工作状态。
稳定化:GECO 的载波包络偏移频率(CEO)可通过 f-2f 干涉法 和锁定电子系统进行稳定。这还需要使用光学腔来降低频率梳的高频噪声。
内置连续波激光器:GECO 可配备内置 CW 激光器,也可通过前面板接受外部光输入。许多商用 CW 激光器均可集成到 GECO 中,具体选择取决于所需的激光线宽和可调性。
内置 GHz 信号源:GECO 可集成内置 GHz 信号源,也可通过后面板接受外部 GHz 输入。射频源可根据需求选择,以优先考虑低噪声性能或可调性。
输出光功率:GECO 可配备内置光放大器,用于补偿电光调制器的损耗,并提供最高 1 W 的输出功率。外部光放大器可进一步将输出功率提高至 5 W。
无
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