基于自制超稳定F-P腔压窄632.8 nm外腔半导体激光线宽的实验研究

Vol. 41 ,No. 2,pp339-344
February , 2021
第41卷,第2期2021 年2 月坐式安全带
光谱学与光谱分析
SpectroscopyandSpectralAnalysis 基于自制超稳定F-P 腔压窄632.8 nm 外腔半导体激光线宽的实验研究
郭松杰1 3,周月婷1 3,吴永前2,周晓彬1 3,田建飞1 3,赵 刚1 3,马维光1 3),
董 磊1 3,张 雷1 3,尹王保1 3,肖连团1 3,贾锁堂1 '3
1.
量子光学与光量子器件国家重点实验室,山西大学激光光谱研究所,山西太原030006
2. 中国科学院光电技术研究所,四川成都610209
3.
山西大学极端光学协同创新中心,山西太原030006
摘 要 窄线宽激光由于其具有单性好、稳定度高、相干长度长等优点,广泛应用于光电检测领域,包括
相干通信、精密测量、光学频率标准、吸收光谱计量以及光与物质相互作用研究等#目前频率稳定的氦氖激
光器线宽可以达到MHz 量级,分布反馈式(DFB)光纤激光器线宽可达kHz 量级,DFB 半导体激光器线宽可
以达到MHz 量级,然而光栅反馈半导体激光器可以实现百kHz 量级线宽的输出#为了进一步压窄各类激光 器线宽,需要通过反馈控制技术来锁定激光到某一频率参考#该研究将自行设计的超稳腔作为频率参考,实
现了 632.8 nm 外腔半导体激光器(ECDL)线宽的有效压窄#本窄线宽激光产生系统的研制包括超稳腔设计、 光路设计、ECDL 频率控制以及系统集成#超稳腔采用两镜法布里-珀罗腔(F-P 腔)结构,腔体是膨胀系数约 为10 6 K  "的微晶玻璃,腔镜为一对反射率达99.988 5%(土0.003 5%)的平面镜和凹面镜#为进一步减小 外界环境对F-P 腔腔长的影响,需要对腔体进行温度控制,本系统采用四片总功率为96 W 的半导体制冷片
以及水冷散热设计。同时为了降低声音和空气流动对腔模频率的影响,将F-P 腔置于真空度为10 5 torr 的
真空室中;另外为了有效隔振,腔体与真空室用硅橡胶材料隔离#该系统采用的ECDL 为德国Toptica 公司 的DL  pro 系列激光器,其具有压电陶瓷(PZT)和电流调制两个频率控制端,响应带宽分别为1kHz 和100
MH z
#
激光器的频率控制采用了 Pound-Drever-Hall  (PDH)锁频技术,18 MHz 的调制频率加载到激光器的
电流调制端,通过对F-P 腔的反射信号进行解调获得误差信号,通过两路反馈控制,实现了近1 MHz 的锁
定带宽#通过对系统的不断优化,最后将自由运转状态下约300 kHz 的激光线宽压窄到了 10 kHz 量级,并
且系统运行稳定,连续12小时锁定的频率漂移量约为30 MHz #该研究研制的632.8 nm 窄线宽激光源不仅
可以应用到吸收光谱计量领域,同时也可以在光学面型精密测量领域发挥重要作用#
关键词 窄线宽激光;半导体激光器;超稳腔;频率锁定
中图分类号:0433.1
文献标识码:A
DOI : 10. 3964/j. issn. 1000-0593(2021)02-0339-06
引言
随着科学技术的发展,激光作为一种成熟光源已经被广
泛应用于各个领域,与普通光源相比,激光具有方向性好、 单性好、亮度高等优点#但是自由运转的激光器无法满足
一些要求更高的光电检测领域应用,如:相干通信、精密测
量、 光学频率标准、 吸收光谱计量以及光与物质相互作用研
射频标签究等#多普勒展宽测温技术(DBT)是通过测量气体多普勒展
宽吸收光谱的半宽来确定玻尔兹曼常数劭,光谱测量的精度
直接决定紅的准确度,而光谱精度主要是由激光频率的精
度确定的, 为了获得高质量的频率基准, 超窄线宽激光的选
择就是其必要条件m #另外作为目前气体检测灵敏度最高的
噪声免疫腔增强光外差分子光谱(NICE-OHMS )技术,在多
普勒展宽光谱机制下已获得了 2.3X10 13 cm  1・Hz  I ,
2的
探测灵敏度,且达到了散粒噪声极限噪声水平的144倍,为
收稿日期:2020-01-17,修订日期:2020-04-21
基金项目:国家重点研发计划项目(2017YFA0304203),山西省1331重点学科建设计划(111计划)项目(D18001),国家自然科学基金项目
(61675122, 61875107, 61875108, 11704236, 61905136, 61905134 和 61775125),山西省回国留学人员科研资助项目(2017-016),
中国科学院大气光学重点实验室开放课题基金项目(-201802)资助
作者简介:郭松杰,1993年生,山西大学量子光学与光量子器件国家重点实验室,激光光谱研究所硕士研究生
e-mail : guosongjiel01@ 163. com
通讯作者 e-mail : mwg @sxu.edu
340光谱学与光谱分析第41卷
了进一步提高测量灵敏度!压窄激光线宽就显得非常必要⑵。光学元件作为光学仪器的重要组成部分,其加工质量直接影响仪器的产品性能⑶。面形误差是光学元件的一个重要参数,检测面形误差最常用的方法有单光路干涉法和双光路干涉法⑷。前者由于被测光学平面和光学样板接触,容易对光学平面造成损伤,难以实现无破损在线测量。泰曼-格林技术⑸作为迈克尔逊干涉技术页的一种变形,由于其在激光线宽之内的各种波长的光都会各自产生一组干涉条纹,这就导致除零级条纹以外,其余各级条纹间也会发生位移和重叠,使得最终的干涉条纹对比度下降,从而引入测量误差。为了进一步提
升基于双光路干涉技术对光学元件面形误差的测量精度,需要有效压窄主激光源的线宽。
压窄激光线宽通常需要将激光频率锁定到某一频率参考来实现,频率参考一般有两种,一种是分子(或原子)的跃迁谱线中心频率⑺;另一种是F-P腔的共振频率⑻。当采用第一种参考时!最大优点是长期稳定性好,但由于谱线本身具有一定的展宽,影响激光线宽的压窄程度,使得短期频率稳定性较差。将激光频率锁定在F-P腔腔模上,由于频率参考的宽度可以控制,能获得很好的鉴频特性谱线,可以大大压窄激光线宽,具有良好的短期频率稳定性!另外参考频率可以任意改变!但是需要特殊设计来提高频率的长期稳定性9#
为了实现激光到高精细度F-P腔的频率锁定,可以采用光学反馈或者电子学反馈两种技术来实现,前者主要应用于半导体激光器,将腔的反射信号反馈给激光输出端面,在一定条件下可以实现激光到腔模的频率锁定,而后者常采用主动负反馈的方式将误差信号反馈给激光频率的电压控制端# Pound-Drever-Hall(PDH)锁频技术)0小
*是最有效的激光到
F-P腔的频率锁定技术之一。该技术采用频率调制原理,在高频下探测误差信号,避免了低频噪声的影响!大大提高了误差信号的信噪比和锁定性能。为了实现任意频率的线宽压窄,本文将632.8nm激光锁定到F-P腔腔模,考虑到进一步提高系统的频率稳定性,将F-P参考腔放置于真空气室内,并采取
了温度控制和隔振措施。基于以上设计,将该激光器的线宽从300kHz压窄到10kHz量级。因此本窄线宽激光产生系统的研制包括了超稳腔的设计、光路设计、EC-DL的频率控制以及系统的集成四个部分。
1实验部分
1.1窄线宽激光产生装置
整套窄线宽激光产生的实验装置如图1所示,图1左上角为该系统的实物图。首先,激光源采用德国Toptica公司的DL-Pro型外腔光栅反馈半导体激光器,输出中心波长为632.8nm,波长调谐范围约为6nm,自由运转状态下输出激光线宽约300kHz,无跳模调谐范围大于5GHz,输出功率30mW#然而由于632.8nm波段的激光二极管性能不如常规波段的管子,导致这个波段的ECDL激光器性能不稳定,无跳模范围较窄,且容易跳模,极大的限制了本系统对激光线宽的压窄能力#由该激光器输出的632.8nm激光通过一个1:1光纤分束器(PN635R5A1,Thorlabs)被分为两束,一束直接输出,作为以后应用的光源#另一束用来耦合到F-P 腔,获得激光到腔模频率锁定的误差信号#用于频率锁定的激光首先经过一个40dB空间光隔离器(IO-2D633-VLP, Thorlabs),来降低F-P腔反射光对激光器的反馈;然后经过一个二分之一波片(%/2)来调节激光的偏振方向,使得激光能高效通过偏振分束棱镜(PBS);%2波片和PBS中间放置一个焦距为500mm的凸透镜,用于完成激光到F-P腔的模式匹配;
由PBS和一个四分之一波片(%/4)构成环形器来提取腔前镜的反射光信号,并由光电探测器PDKPDA10A-EC,Thorlabs)探测;F-P腔的透射光信号由PD2(PDA10A-EC,Thorlabs)探测,用于监视频率锁定状态#
Temperature
Isolator Lens PBS
a B0D B D
Collimator
图1窄线宽激光产生的实验装置图
Fig.1Experimental setup of narrow linewidth laser
1.2超稳定F-P腔设计
本系统采用一个自制的高精细度F-P腔,该腔腔体采用膨胀系数在10—6K-1量级的微晶玻璃,腔长为100mm,直径为50mm,自由光谱区1.5GHz。腔体两端用真空胶粘贴高反镜,两片高反镜分别为一片
平面镜和一片曲率半径为1000mm的凹面镜,镜片材料是熔融石英#两片高反镜的表面镀膜完全相同,镜片在632nm处的0°反射率为99.9885%士0.0035%,透射率约为0.01%,腔精细度为27000)2*,以此计算可得腔模线宽为55kHz。超稳腔的机械结构示意图及剖面图如图2所示。
半导体制冷片
图2超稳腔机械机构示意图
Fig.2Schematic diagram of super stabEe cavity
mechanicaEmechanism
虽然F-P腔腔体的膨胀系数极低,但是外界的温度变化、机械振动、空气流动等因素还是会对F-P腔腔模频率造成一定的影响,难以实现稳定的频率输出,所以系统采取了
第2 期光谱学与光谱分析
341
一系列措施来克服这些因素的影响,使之成为超稳定F-P 腔 (简称超稳腔)。首先,为了减少声音噪声、空气对流以及环 境温度变化对腔长的影响[⑷,我们将F-P 腔放置于真空度
为10-5 torr 的不锈钢真空腔室中。考虑到真空环境中的热量 是以辐射方式传递,同时为了进一步降低热辐射对F-P 腔的
影响,在其外侧安装了一个用无氧铜材料制成的辐射屏蔽
腔,其表面镀有厚度为0.25#m 的金膜,目的是提高辐射屏 蔽腔对热辐射的反射效率。实验前期,我们发现电镀的外层
金膜在真空环境里有挥发现象,为了防止挥发的金膜附着在 腔镜以及真空室的法兰窗片上,将镀金的屏蔽辐射腔放入烘
烤箱里烘烤,使容易挥发的外层金膜在高温下先挥发掉。考
虑到隔离机械振动,我们将F-P 腔的腔体环绕两个硅橡胶圈 放置于该辐射屏蔽腔内,辐射屏蔽腔与真空室之间也用硅橡
胶圈隔开。该辐射屏蔽腔不仅可以屏蔽热辐射,避免真空室
的温度变化以热辐射的形式直接作用于F-P 腔,进一步提高 超稳腔的温度控制效果,同时在真空系统充放气过程中还可
以起到保护F-P 腔的作用。为了更进一步获得高稳定度的腔
模,还需要对真空室进行主动控温[⑷。由于系统中F-P 腔放
置于真空室中,不能直接对F-P 腔进行温度控制!所以我们
的控温对象是整个真空腔室!真空腔室外设计有铝结构件! 使其紧密贴合腔室,通过对铝块的温度控制来实现对真空室
的温度控制。阻值10 k %的热敏电阻放置于铝块侧面的开孔
里,与铝块紧密接触,实时读取真空室的温度。四块相同的
额定电压12 V "额定电流2 A 方形半导体制冷片分别贴于铝
块的上下表面,为铝块均匀加热。采用一个额定功率250 W
的温度控制器驱动半导体制冷片!设置温度控制器!将真空 室的温度控制在25 °C  ,温度稳定度为士 0. 01 °C  #为了保证
制冷片的良好散热,获得稳定的温度控制效果,不引入额外
的振动和噪声,制冷片采用水冷散热的方式进行散热。为了 减少超稳腔与空气进行热交换,用隔热棉将超稳腔紧密包
裹。最后,将激光器、超稳腔和光路部分集成到一个机箱里,
纳米硬盘放置于隔振平台上,进一步降低外界振动的影响。通过以上
一系列措施,可以大大减小外界环境对F-P 腔产生的影响,
提高锁定性能。
1. 3 ECDL 激光器到超稳腔的频率锁定
我们采用PDH 锁频的方法完成ECDL 激光器到超稳腔 的频率锁定,在锁定过程中,误差信号经过PID 控制模块后
同时反馈控制两部分:激光器的电流和光栅上的压电陶瓷
(PZT )。电流负责高频部分反馈控制,压电陶瓷负责低频部
分反馈控制。频率反馈控制的硬件部分主要包括反射光路、
调制解调单元(PDD  110)、PID 控制单元(FALC  110)和高压
放大器单元(DCB  110)。具体过程为PDD  110单元产生18
MHz 的正弦波调制信号,输入到ECDL 激光器的电流AC
端口,对激光器的电流进行频率调制。反射光路探测器PD1
接收的信号送到PDD  110单元进行解调,产生误差信号。误 差信号送到FALC  110单元后被分为慢速环路和快速环路。 慢速环路连接DCB  110的PZT 控制端,控制激光器反馈光
栅上的PZT ,快速环路连接激光器电流DC 输入端,控制激 光器的电流。通过慢速和快速两路锁定,完成宽带宽的频率 反馈控制, 保证良好的锁定性能#
2 结果与 讨论
图3(b)和(c)分别表示激光频率扫描状态下的F-P 腔误
差信号和透射信号。激光控制器的扫描模块产生高压三角
闪蒸器
波,直接扫描激光器的PZT ,改变激光器的输出频率。当激
光频率与F-P 腔共振时,在透射端可以观察到腔模信号,如
图3(c)所示,在每个透射峰的两侧,可以看到两个幅度比较 小的调制边带,图3(b)为控制器PDD  110单元对PD1探测
的F-P 腔反射信号解调产生的误差信号。图3(a)为与激光控 制器扫描信号同周期的方波触发信号。由于激光控制器产生 的三角波扫描信号为高压信号,无法直接在示波器上监视。
图3扫描状态(左)及锁定状态(右)的腔透射信号和误差信号
(a):扫描触发信号;(b):扫描状态下的误差信号;(c):扫描状态下腔透射信号;
(d):扫描关闭后的触发信号;(e):锁定状态下的误差信号;(f):锁定状态下腔透射信号
Fig. 3 Cavity  transmission  signal  and  error  signal  of  scanning  state  (left) and  locked  state  (right)
(a) : Scan  trigger  signal ; (b) : Error  signal  in  s canning  state ; (c) : Cavity  transmitted  signal  in  s  canning  state ;
(d) : Trigger  s i g nal  in  s can  off ; (e) : Error  s i g nal  in  locked  s tate ; (f) : Cavity  tran  s m itted  s i g nal  in  locked  s
tate
342
光谱学与光谱分析第 41 卷
图4频率锁定后的频谱信号(左)和电流反馈端的PID 频率响应(右)
(a):频率锁定后腔反射光的频谱信号;(b): PID 增益特性曲线;(c): PID 相位特性曲线
Fig.4 SpectrumsignaEafterfrequencyEocking  $eft %andcurrentfeedbackPIDfrequencyresponse  $right %
(a) : Spectrum  signal  of  cavity  reflected  light  after  frequency  locking ; (b) PID  gain  characteristic  curve ;
(c ) PIDphasecharacteristiccurve
图3(e)和(f)分别表示锁定状态下的F-P 腔误差信号和 透射信号,此时用以扫描波长的三角波信号关闭。对比图3
(c),从图3(f)可以看到频率锁定之后透射光的光强比腔模
的峰值略高,说明已经将激光频率锁到了腔模中心。之所以
锁定后功率噪声较大,主要是因为频率伺服带宽不够宽,百
kHz 段增益不够大。图3(d)表示锁定状态下控制器输出的触
发信号。由于频率噪声的影响,由图3(e)表示的误差信号在
零点附近抖动。
误差信号的功率谱可以用来表征系统锁定性能,图4(a )
显示了激光频率锁定到F-P 腔后,用频谱分析仪(FSW  Signal  i  Spectrum  Analyzer  2 Hz  〜13. 6 GHz ,
RohdeiSchwarz )测量的图3 (e)所示的误差信号频谱。图4 ()中中心主峰为18 MHz 调制频率,从最外侧峰距离主峰
的间隔可以看出,锁定带宽约为1 MH z 。低频范围内的噪声
抑制是通过反馈控制PZT 来实现的,而高频噪声抑制则是
通过反馈控制电流调制端实现。其中对PZT 的反馈控制为人造石板
一个单积分,其积分速度为80 dB ・s -1。用于电流调制端反
馈的PID 波特图如图4(b)和(c)所示,可见在10 MHz 范围
内相位皆小于100]说明由图4(b)所示的增益以负反馈形式
完全加载到了电流调制端。这里的0 dB 增益与图4(a)的带 宽不一致是因为带宽是由总开环传递函数0 dB 增益决定的。
图5(a )表示扫描状态下测量的误差信号,在信号上加载
的高频振荡为没有解调干净的18 MHz 调制频率信号,可以 得到误差信号的峰峰值Vpp 约为0. 34 V 。
依照洛伦兹函数
的散和吸收信号关系,峰峰值对应的光频率差约等于腔膜
线宽55 kHz ,可以计算在零电压偏置处PDH 误差信号幅度
对频率的响应为55 kHz/0. 34 V ,即162 kHz ・ V 。该误差 信号经FALC  110单元反馈给PZT 输入端与电流调制端,完
成激光器频率到高精细度F-P 腔膜频率的锁定。为了评估激
光到腔模中心位置的相对频率噪声水平,在100 sample ・
s —1的采样率下记录锁定20 s 时长的误差信号,如图5(b)所可信的密封黏胶条
示。根据频率响应关系将电压噪声转换为频率噪声,再对频
率噪声进行统计分析 , 并用高斯 函 数 对 其 进 行 拟 合 , 得 到 激 光相对于参考腔的频率相对偏差数值 , 结果如图 6 所示 #
图5扫描与锁定状态下的误差信号采集
(a):扫描状态下的误差信号;(b):锁定之后20 s 时长的误差信号
Fig.5 ErrorsignaEacquisitioninscanningandEockingstate
(a) : Represents  the  error  signal  in  the  scanning  state ; (b) : 20 s  error  signal  after
locking
第2 期光谱学与光谱分析
343
图6锁定后误差信号的频率分布统计
Fig. 6 Frequency  distribution  statistics  of
error  ignal  afterlocking
Fig. 7 Frequency  drift  for  12 consecutive  hours
afterfrequencylock
图中红线为高斯线型拟合结果!可以得到频率相对标准
偏差为7.3 kHz 。考虑到标准偏差和高斯函数半宽的关系, 其线宽约为17. 2 kHz ,由于处于温控和真空系统中的F-P 腔
腔模频率噪声在Hz 量级,因此该数值近似为此时激光器输
出激光的线宽值。
为了测量锁定之后激光频率的长期稳定性, 我们采用波
长计(WS7-60, Highfinesse)对激光频率进行了 12 h 的连续
测量,频率漂移情况如图7所示,漂移量约为30 MHz 。从图 中可以看出,锁定之后的激光频率向一个方向漂移,这是由 于作为参考的F-P 腔腔长在发生微小的变化,这与我们采用
的微晶玻璃材料性能有关。
3结论
为了获得高质量的激光光谱测量精度以及干涉法测量光
学面型的测量精度,本文基于自主设计的超稳定F-P 腔,实
现了外腔半导体激光器线宽的有效压窄。通过对自制的高精
细度F-P 腔采取温度控制、真空密封、隔振处理等措施,大
大减小了声学噪声、机械振动、环境温度变化以及空气对流
对F-P 腔的影响。采用PDH 锁频技术,将外腔半导体激光
器的频率锁定到了自制的超稳腔腔模,锁定带宽被拓展到了 1 MH z 。通过对误差信号等的分析,输出激光的线宽约在
17. 2 kHz ,系统稳定,可以实现大于12 h 的连续锁定,频率
稳定度为30 MHz/12 h 。
References
)1 * Cheng  C  F, Wang  J , Hu  S  M , et  al. Metrologia, 2015, 52(5) : S385.
[2 * Zhao  G, Hausmaninger  T, Ma  W  G, et  al. Optics  Letters, 2017, 42(16) : 3109.
)3 * Brosed  F  J , Aguilar  J  J , Guillomia  D, et  al. Sensors, 2011, 11: 90.
)4 * Moona  G, Sharma  R, Kiran  U , et  al. MAP AN , 2014, 29(4) : 261.
)5 * Abdulkadyrov  M  A, Semenov  A  P , Sharov  Yu  A, et  al. Journal  of  Optical  Technology, 2010, 77(10) : 621.
)6 * CAO  Can, ZHANG  Chao-hui, ZHAO  Xiao-yan, et  al (曹 灿,张朝晖,赵小燕,等).Spectroscopy  and  Spectral  Analysis (光谱学与光谱
分析),2019, 39(8) : 2634.
)7 * Zhang  X  G, Tao  Z  M, Zhu  C  W , et  al. Optics  Express, 2013 , 21(23) : 28010.)8 * Leibrandt  D  R, Thorpe  M  J , Notcutt  M, et  al. Optics  Express, 2011, 19(4): 3471.
)9 * Zhu  M  H , Wei  H  Y , Zhao  S  J , et  al, Applied  Optics , 2015 , 54(14) : 4594.[10* Davide  G, Riccardo  G, Tommaso  S, et  al. Optics  Letters, 2015, 40(22) : 5176.
[11*
Cygan  A, Lisak  D, Maslowski  P , et  al. Review  of  Scientific  Instruments , 2011, 82(6) : 063107.
[12* Black  E  D. American  Journal  of  Physics  , 2001, 69 : 79.[13*
WANG  Xing-chang  , LI  Shao-kang  , LI  Gang  , et  al (王兴昌,李少康,李 刚,等).Acta  Optica  Sinica (光学学报),2017 , 37 (1):
0112004
[14* NumataK  , Kemery  A  , Camp  J. Phys. Rev. Lett. , 2004 , 93 :
250602.

本文发布于:2024-09-23 11:20:00,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/3/192605.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:频率   激光   信号   锁定   误差   线宽
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议