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APL Photonics | 用于激光雷達(dá)應(yīng)用的集成調(diào)頻連續(xù)波可調(diào)諧激光器

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發(fā)表于 2024-10-9 08:00:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
引言
7 L; L' C+ x# f2 ~激光探測(cè)和測(cè)距(LiDAR)技術(shù)在自動(dòng)駕駛、機(jī)器人和測(cè)量等領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛。在不同的激光雷達(dá)技術(shù)中,調(diào)頻連續(xù)波(FMCW)激光雷達(dá)具有高精度、長(zhǎng)距離測(cè)量能力和對(duì)環(huán)境光干擾不敏感等優(yōu)勢(shì)。FMCW激光雷達(dá)系統(tǒng)的核心組件是可調(diào)諧激光源。本文探討為激光雷達(dá)應(yīng)用設(shè)計(jì)的創(chuàng)新集成FMCW可調(diào)諧激光器的開(kāi)發(fā)和特性[1] 。6 t) v6 o) k) |  O# l
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激光器結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì). C; r' [7 y* w. E" g8 q" ?
本文介紹的單片集成激光器采用環(huán)形腔設(shè)計(jì),包含幾個(gè)關(guān)鍵組件以實(shí)現(xiàn)最佳性能。% @5 i. `2 s' Q. S5 o/ l
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# ]6 ?( j, K. g. C- S圖1:?jiǎn)纹煽烧{(diào)諧FMCW激光器芯片的顯微照片。  D9 ~( P$ D5 e# f2 z

" Q9 M2 y4 r) {% u* ^! Y4 p  f激光器結(jié)構(gòu)包括增益段、腔內(nèi)相位調(diào)制器和級(jí)聯(lián)非對(duì)稱馬赫-曾德?tīng)柛缮鎯x(AMZIs)。腔體設(shè)計(jì)針對(duì)FMCW信號(hào)生成和窄線寬進(jìn)行了優(yōu)化。一個(gè)1.88毫米長(zhǎng)的高線性腔內(nèi)相位調(diào)制器與增益段集成在一起,用于頻率調(diào)制。一個(gè)不平衡的2x2多模干涉儀(MMI)形成輸出端面,提供部分反饋到腔體和部分輸出。此外,還集成了片上半導(dǎo)體光放大器(SOA)以提高輸出功率。% ^8 J4 y/ L+ |% L

* d$ P& h) ~' L; M3 R) O4 N
; @# ]1 j( C7 F# `) O" S& h( r圖2:激光器腔體結(jié)構(gòu)示意圖。
5 C4 o8 u$ E" i0 E7 V2 b3 i  F7 p  k
# Z+ y9 M* |: a0 s7 e環(huán)形腔的物理周長(zhǎng)為16.4毫米,對(duì)應(yīng)的縱模間距為0.04納米。三個(gè)濾波器的自由光譜范圍(FSRs)分別設(shè)置為0.52、8.85和73納米。這種設(shè)計(jì)允許寬波長(zhǎng)調(diào)諧和穩(wěn)定的單模操作。
! N% u7 x0 @+ l6 u* n1 o9 S+ T$ w$ s* K
激光器特性表征
. V* k9 Y! j! _為評(píng)估激光器的性能,測(cè)量并分析了幾個(gè)關(guān)鍵特性。+ S' M- D0 }0 T* Q' A& v
+ ]2 Z0 x/ X/ s7 A/ u

2 E: b2 Y$ e6 M+ y" q* y/ j圖3:從輸出1測(cè)得的典型波導(dǎo)耦合LIV曲線。- b! {9 @0 [( d/ s# ?% t: r4 M

" ]; v0 M+ Q1 W: X功率-電流-電壓(LIV)曲線顯示閾值電流為41毫安,微分電阻為8.5歐姆。在增益段注入電流約300毫安時(shí),波導(dǎo)耦合輸出功率達(dá)到0.9毫瓦。
0 P2 T/ ~* i! j7 n! O5 B6 {% A5 U7 ]# a0 Z& p4 @
3 C5 M& m6 {/ r* v$ L% c
圖4:不同工作波長(zhǎng)下的光譜。
' H4 Y6 w* @( J
, Q2 P6 n1 r; v4 W4 F通過(guò)電調(diào)節(jié)每個(gè)AMZI中相移器的偏置電壓,實(shí)現(xiàn)了從1512到1563納米的波長(zhǎng)調(diào)諧。在整個(gè)調(diào)諧范圍內(nèi),閾值電流保持在49毫安以下,邊模抑制比(SMSR)大于40分貝。
6 }8 j2 e0 x* d% Z* u5 D) e
7 k1 S1 \  @* P" }* O( f; D
' y% Y4 P. a& \: i* W0 s圖5:不同SOA注入電流下的光纖耦合輸出功率。
6 F' a; W5 Z/ a: p3 V
- D. A/ v4 D8 C  O& y片上SOA可以顯著提高輸出功率。當(dāng)增益電流固定在140毫安時(shí),輸出3的光纖耦合輸出功率提高到1.37 dBm?紤]各種損耗后,使用片上SOA將波導(dǎo)耦合輸出功率放大到9.87 dBm。
; @, U- ~* j+ p' e8 E0 i# _+ S
' L" f; G' _; J5 u, c4 M線寬和頻率噪聲$ S/ u! R9 V* j
對(duì)于FMCW激光雷達(dá)應(yīng)用,激光線寬是影響測(cè)距分辨率的關(guān)鍵參數(shù),特別是對(duì)于長(zhǎng)距離測(cè)量。" H. ]$ w8 t& L4 X7 c: a' ^
" a3 v. N& f, M$ {

# k  q* j0 \3 A+ _5 d9 q圖6:在1550納米波長(zhǎng)下測(cè)得的激光頻率噪聲譜。
: [" q9 `/ l8 {) b& s* Z6 z) h5 d: Q
使用激光噪聲分析儀測(cè)量了激光器的頻率噪聲譜。白噪聲限制的頻率噪聲水平為5,100 Hz2/Hz,對(duì)應(yīng)于1550納米波長(zhǎng)下16千赫的洛倫茲線寬。在整個(gè)工作波長(zhǎng)范圍內(nèi),線寬保持在80千赫以下,展示了優(yōu)異的相干性。
; D' }, o; m( q; k" c- l  e8 P+ A; V% |0 z" O+ \1 W' G3 B2 [

5 _' o3 p- c  d4 o+ }5 L6 |4 B+ d8 |頻率啁啾性能- q; b! k5 o7 L2 h* L
這種激光器用于FMCW激光雷達(dá)應(yīng)用的關(guān)鍵特性是能夠通過(guò)直接腔內(nèi)相位調(diào)制產(chǎn)生高度線性的頻率啁啾。% q  g) M/ N% j  \+ W2 m
( l( W! m9 P/ c# U+ ?0 B/ J

; C2 c+ M$ V5 U: x( Q圖7:在1531納米工作波長(zhǎng)下,示波器中測(cè)得的實(shí)時(shí)波形(藍(lán)線)和任意波形發(fā)生器輸出的三角波形(橙線)。
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! H) m& c  ^- d: e: T通過(guò)對(duì)腔內(nèi)相位調(diào)制器施加三角形電壓波形,產(chǎn)生線性頻率啁啾。電壓掃描范圍設(shè)置在-2.75至-5.75伏之間,以優(yōu)化頻率調(diào)諧的線性度,重復(fù)頻率為100千赫。
0 I- h; M/ H, Z1 u# U0 ~
' t5 U2 H1 q6 C/ |, \$ d6 u% u" y; ]
- ~0 x$ K. b) x6 J  m- r2 t9 ]* {圖8:提取的啁啾頻率(藍(lán)線)和殘余頻率誤差(紅線)。
# {9 l  v0 @  e8 z& p7 l# ]2 Z: u& }( E6 x1 e- Q+ @" Q2 d9 }6 C
提取的瞬時(shí)頻率偏移顯示出優(yōu)異的線性度,均方根頻率誤差僅為1.8兆赫,頻率非線性度(1-r2)為1 × 10??。這種高水平的線性度是在沒(méi)有任何反饋控制或預(yù)失真技術(shù)的情況下實(shí)現(xiàn)的。
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快速頻率啁啾8 Q) y4 G/ q/ e% F) o5 j% G9 R
對(duì)于激光雷達(dá)應(yīng)用,快速頻率啁啾對(duì)提高像素率和圖像幀率至關(guān)重要。研究了激光器在高達(dá)1兆赫調(diào)制頻率下的性能。6 l2 w$ S; x6 B6 Z' Q2 e3 M) J
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* O: x/ u" x2 j, g圖9:在200、500、800千赫和1兆赫調(diào)制頻率下測(cè)得的實(shí)時(shí)波形、提取的芯片頻率和殘余頻率誤差。0 q8 ?- l7 _1 b. T6 d6 W8 m

3 N8 q( y1 e: `, b隨著調(diào)制頻率從100千赫增加到1兆赫,均方根頻率誤差從4兆赫增加到12兆赫,而啁啾范圍略微從1.78千兆赫縮小到1.65千兆赫。這證明了激光器在高調(diào)制速度下仍能保持良好性能。; ^! @$ C# J+ {  j! [

% w5 L. R- m1 e+ K+ j4 L原理驗(yàn)證測(cè)距實(shí)驗(yàn)
7 {8 v, ]3 Y6 j! z為了展示激光器在FMCW激光雷達(dá)應(yīng)用中的潛力,使用延遲長(zhǎng)度為50米的光纖馬赫-曾德?tīng)柛缮鎯x(MZI)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了概念驗(yàn)證光學(xué)測(cè)距實(shí)驗(yàn)。
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圖10:光纖測(cè)距實(shí)驗(yàn)中測(cè)得的拍頻信號(hào)波形(藍(lán)線)和提取的芯片頻率(橙線)。
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$ \; L; a0 \6 O; ^/ k激光器在1555納米波長(zhǎng)下工作,調(diào)制頻率為100千赫。從參考MZI提取的頻率啁啾為1.5千兆赫,對(duì)應(yīng)于單程延遲的理論測(cè)距分辨率為20厘米。4 z  ?1 e( L/ V1 O# j% e4 G1 k
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: A8 Y+ \, L! T9 }8 f" c4 ]圖11:拍頻信號(hào)的傅里葉變換譜及其洛倫茲擬合。
3 {  o$ `  b/ l7 d8 Z7 L" f: j9 q& s7 r2 A8 p
通過(guò)分析拍頻信號(hào)的傅里葉變換譜,在50米距離處實(shí)現(xiàn)了51厘米的空間探測(cè)分辨率,無(wú)需外部主動(dòng)反饋環(huán)路或預(yù)失真技術(shù)。
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結(jié)論, W) g/ J. B# t) S7 q
本文介紹了專為激光雷達(dá)應(yīng)用設(shè)計(jì)的創(chuàng)新集成FMCW可調(diào)諧激光器。該激光器展示了51納米的寬波長(zhǎng)調(diào)諧范圍,低至16千赫的窄線寬,以及高達(dá)1兆赫重復(fù)頻率的高度線性頻率啁啾。無(wú)需復(fù)雜的外部控制機(jī)制即可生成如此高質(zhì)量的頻率調(diào)制信號(hào),使該激光器成為下一代FMCW激光雷達(dá)系統(tǒng)的理想選擇。
" H0 o' }8 \* I  F7 J* u7 ?$ \/ B/ P1 R. _
在單個(gè)InP芯片上實(shí)現(xiàn)增益段、相位調(diào)制器和波長(zhǎng)濾波器等所有組件的單片集成,展示了緊湊和成本效益高的激光雷達(dá)解決方案的潛力。隨著該領(lǐng)域研究的不斷進(jìn)步,可以期待性能和集成度的進(jìn)一步提升,為FMCW激光雷達(dá)技術(shù)在自動(dòng)駕駛、工業(yè)機(jī)器人等各種應(yīng)用中的廣泛采用奠定基礎(chǔ)。
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參考文獻(xiàn)
- {+ ?# y% y4 v  h; T" Y' d! x1 g[1] L. Zhang, M. Gagino, A. Millan-Mejia, K. A. Williams, and V. Dolores Calzadilla, "Directly modulated FMCW tunable laser with highly linear frequency chirp and narrow linewidth," APL Photonics, vol. 9, no. 10, p. 106101, Oct. 2024, doi: 10.1063/5.0222059.
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