华中科大在可调谐激光器及FMCW激光雷达光源方面取得重要进展

MEMS 2022-06-01 00:00

近期,华中科技大学武汉光电国家研究中心国伟华教授团队(III-V实验室)联合宁波元芯光电子科技有限公司,在光通信领域的旗舰学术会议美国激光与光电子(CLEO 2022)以及美国光纤通讯博览会及研讨会(OFC 2022)上报道了新型光电子器件相关的研究进展,成果包括基于新型国产化窄线宽大范围可调谐半导体激光器的集成可调谐激光器模组(Nano-iTLA)、基于深紫外光刻可量产的高速薄膜铌酸锂调制器、面向调频连续波FMCW激光雷达的线性扫频光源以及新型大功率单模半导体激光器。

具有自主知识产权的

大范围可调谐激光器

基于新型国产化大范围可调谐激光器的集成可调谐激光器模组(Nano-iTLA),是面向长距相干光通信以及数据中心间高速光互连的高端光电集成模组。其特点是调谐范围大,覆盖扩展的光通信C波段(C++);光源线宽窄,可以用于高速相干光传输;模组体积小(最新的nano规格)以及功耗低等。目前商用的可调谐激光器技术主要由美国新飞通公司所垄断,国内仍然需要大量进口。国伟华教授带领团队专注研发8年,从创新的激光器概念入手,2017年实现新型国产化大范围可调谐激光器芯片的设计和制作,2020年实现芯片的封装和产业化,2021年实现外围控制电路和算法的集成。目前激光器性能媲美国外同类产品指标,为5G骨干网通信、数据中心间高速光互连提供低成本高可靠性的国产化解决方案[1]

[1] Zifeng Chen et al, “Nano-iTLA Based on Multi-Channel Interference Widely Tunable Laser,” OFC 2022,  Tu3D.6 (https://doi.org/10.1364/OFC.2022.Tu3D.6)

基于深紫外光刻可量产的

高速薄膜铌酸锂调制器

基于新型薄膜铌酸锂 (TFLN)平台的高速马赫曾德(MZ)调制器,因其具有体积小、带宽高、半波电压低的优点,在光纤通讯和光纤传感等领域具有重要的潜在应用价值,是近年来的研究热点。虽然世界各地的不同团队已经实现了高性能演示,但要真正使这种类型的调制器可广泛部署,必须建立适合大规模生产的工艺流程,例如必须实现基于光刻的全晶圆加工。迄今为止,在工业产线上通过光刻技术制造基于全晶圆加工的高性能 MZ 调制器尚未见报道。国伟华教授团队经过几年的研发,基于深紫外光刻技术在4英寸 TFLN 晶圆上展示了低VπL (1.98 V×cm),宽调制带宽 (> 67 GHz),低插入损耗 (2.5 dB),可量产,从材料到加工全国产的高性能MZ 调制器,这是朝着大规模生产TFLN高速 MZ 调制器迈出的重要一步[2]

[2] Heng Li et al, “High Performance Thin-Film Lithium Niobate MZ Modulator Ready for Massive Production,” OFC 2022, M2D.5 (https://doi.org/10.1364/OFC.2022.M2D.5)

面向调频连续波(FMCW)

激光雷达的线性扫频光源

调频连续波(FMCW)激光雷达与飞行时间(ToF)激光雷达方案不同,FMCW方案可以实现速度和距离的同时测量,具有较高的空间分辨率。另外FMCW方案采用外差探测方式,可以避免环境光的影响。面向FMCW激光雷达的扫频光源采用DBR激光器方案,和传统的SG-DBR不同的是,该方案的前镜(Front Mirror)采用均匀光栅来提高透过率,以便获得大功率输出;后镜(Back Mirror)采用取样光栅,以便获得窄线宽性能。所研发的激光器芯片实现了大功率输出(96 mW)、窄线宽(313 kHz)以及良好的单模(SMSR > 55 dB)特性。经过线性预失真后,在24 GHz的调谐带宽内,上下半坡扫频实现 0.021%和0.02%的非线性度。该激光器有望作为线性扫频光源用在FMCW激光雷达系统中[3]

[3] Gong Zhang et al, “High Output Power DBR Laser for FMCW LiDAR System,” OFC 2022,  Th2A.10 (https://doi.org/10.1364/OFC.2022.Th2A.10)

新型大功率单模半导体激光器

1.55 μm波长附近的大功率单模半导体激光器广泛应用于自由空间光通信、硅光(SiPh)光学共封(CPO)、相干光纤通信、激光雷达(LiDAR)系统等。国伟华教授团队提出一种双波导结构的高功率单模半导体激光器,通过引入下波导结构削弱了脊波导结构的横向光学约束,从而保证在宽波导情况下高功率输出的同时实现稳定单模运转。所制备具有8微米宽波导的激光器展示了良好的单模特性,边模抑制比超过55 dB,输出功率近180 mW,相对强度噪声(RIN)低于-157 dB/Hz,线宽低达250 kHz。进一步地,通过选择性湿法蚀刻去除量子阱,并在激光器两端集成无源波导,该激光器可望大幅度提升性能的同时避免高功率对激光器端面造成灾变损伤[4]

[4] Yuanhao Zhang et al, “Demonstration of High-Power DFB Lasers with High Single Mode Yield and Low RIN,” CLEO 2022, JW3B.73.

CLEO和OFC会议被公认为光通信领域全球规格最高、规模最大、历史最悠久、专业性最强、影响力最大的国际性盛会。国伟华教授团队博士研究生陈子枫、李珩、张功、张元昊、向敏文参与了相关研究。

延伸阅读:

《飞行时间(ToF)传感器技术及应用-2020版》

《VCSEL期刊文献检索与分析-2022版》

《传感应用的VCSEL技术及市场-2021版》

《VCSEL专利态势分析-2022版》



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评论
  • 高速先生成员--黄刚这不马上就要过年了嘛,高速先生就不打算给大家上难度了,整一篇简单但很实用的文章给大伙瞧瞧好了。相信这个标题一出来,尤其对于PCB设计工程师来说,心就立马凉了半截。他们辛辛苦苦进行PCB的过孔设计,高速先生居然说设计多大的过孔他们不关心!另外估计这时候就跳出很多“挑刺”的粉丝了哈,因为翻看很多以往的文章,高速先生都表达了过孔孔径对高速性能的影响是很大的哦!咋滴,今天居然说孔径不关心了?别,别急哈,听高速先生在这篇文章中娓娓道来。首先还是要对各位设计工程师的设计表示肯定,毕竟像我
    一博科技 2025-01-21 16:17 101浏览
  • Ubuntu20.04默认情况下为root账号自动登录,本文介绍如何取消root账号自动登录,改为通过输入账号密码登录,使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,搭载瑞芯微RK3568,四核A55处理器,主频2.0Ghz,1T算力NPU;支持OpenHarmony5.0及Linux、Android等操作系统,接口丰富,开发评估快人一步!添加新账号1、使用adduser命令来添加新用户,用户名以industio为例,系统会提示设置密码以及其他信息,您可以根据需要填写或跳过,命令如下:root@id
    Industio_触觉智能 2025-01-17 14:14 122浏览
  • 嘿,咱来聊聊RISC-V MCU技术哈。 这RISC-V MCU技术呢,简单来说就是基于一个叫RISC-V的指令集架构做出的微控制器技术。RISC-V这个啊,2010年的时候,是加州大学伯克利分校的研究团队弄出来的,目的就是想搞个新的、开放的指令集架构,能跟上现代计算的需要。到了2015年,专门成立了个RISC-V基金会,让这个架构更标准,也更好地推广开了。这几年啊,这个RISC-V的生态系统发展得可快了,好多公司和机构都加入了RISC-V International,还推出了不少RISC-V
    丙丁先生 2025-01-21 12:10 112浏览
  • 本文介绍瑞芯微开发板/主板Android配置APK默认开启性能模式方法,开启性能模式后,APK的CPU使用优先级会有所提高。触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。源码修改修改源码根目录下文件device/rockchip/rk3562/package_performance.xml并添加以下内容,注意"+"号为添加内容,"com.tencent.mm"为AP
    Industio_触觉智能 2025-01-17 14:09 164浏览
  • 2024年是很平淡的一年,能保住饭碗就是万幸了,公司业绩不好,跳槽又不敢跳,还有一个原因就是老板对我们这些员工还是很好的,碍于人情也不能在公司困难时去雪上加霜。在工作其间遇到的大问题没有,小问题还是有不少,这里就举一两个来说一下。第一个就是,先看下下面的这个封装,你能猜出它的引脚间距是多少吗?这种排线座比较常规的是0.6mm间距(即排线是0.3mm间距)的,而这个规格也是我们用得最多的,所以我们按惯性思维来看的话,就会认为这个座子就是0.6mm间距的,这样往往就不会去细看规格书了,所以这次的运气
    wuliangu 2025-01-21 00:15 186浏览
  • 临近春节,各方社交及应酬也变得多起来了,甚至一月份就排满了各式约见。有的是关系好的专业朋友的周末“恳谈会”,基本是关于2025年经济预判的话题,以及如何稳定工作等话题;但更多的预约是来自几个客户老板及副总裁们的见面,他们为今年的经济预判与企业发展焦虑而来。在聊天过程中,我发现今年的聊天有个很有意思的“点”,挺多人尤其关心我到底是怎么成长成现在的多领域风格的,还能掌握一些经济趋势的分析能力,到底学过哪些专业、在企业管过哪些具体事情?单单就这个一个月内,我就重复了数次“为什么”,再辅以我上次写的:《
    牛言喵语 2025-01-22 17:10 41浏览
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    刘旷 2025-01-21 11:15 399浏览
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    电子知识打边炉 2025-01-22 11:12 55浏览
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    Industio_触觉智能 2025-01-20 11:04 150浏览
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    华普微HOPERF 2025-01-20 16:50 73浏览
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