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AWG精准掌控光爆:解锁高频捷变微波的终极密钥

Sophia_wff 来源:Sophia_wff 作者:Sophia_wff 2025-11-21 11:59 次阅读
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01 什么是突发模式激光

突发模式激光器的核心特性是:以较低重复频率产生一连串紧密间隔的短脉冲,从而同时实现高重复率与高峰值功率 。其高能量、高峰值功率的优势使其广泛应用于材料加工、精密外科手术、高分辨率检测、高功率微波产生、航空航天与国防等领域。

近年来,该类激光器出现一个重要新应用 —— 产生高功率脉冲捷变微波 。微波的频谱与峰值功率,直接取决于激光脉冲的频谱与峰值功率。尤其值得注意的是,处于突发模式的激光器特别适合产生高频(超 GHz 级)、高功率且频率捷变的微波突发信号,但这对激光输出特性有明确要求:一方面,突发包络的均匀分布会影响微波突发的有效持续时间;另一方面,需灵活调节突发内脉冲的重复率,才能生成频率可调的微波信号。

因此,用于该场景的突发模式激光器,需具备近似均匀的包络与可调节的频率 。为适配更多元应用需求,突发模式激光器除了需提升突发能量与峰值功率,还需强化时域调谐性能,具体包括突发内脉冲的重复率与持续时间调节能力。

**目前,实现相关调谐的方法之一是采用电光调制器(EOM)进行极快速调制,**理论上,该方式可实现皮秒至纳秒级脉冲宽度的宽调谐范围,且重复率能超过吉赫兹。但此方法存在明显局限 —— 插入损耗高,且需单模光纤输入,导致在放大EOM输出的微弱信号时,难以同时保持包络均匀性。

针对这一问题,近年研究与应用中已提出解决方案: 采用高脉冲能量、高峰值功率的全光纤突发模式激光系统,其突发内脉冲的重复率与持续时间均可调;同时,通过在光纤放大器的七个阶段采用不同优化方案 ,可使激光获得近似均匀的突发包络,满足多场景应用需求。

突发模式激光

02 AWG应用于双预补偿结构全光纤突发模式激光系统的设计

在本示例中,我们将分析一种双预补偿结构,该结构由一个任意波形激光二极管(LD)驱动器、一个声光调制器(AOM)、一个电光调制器(EOM)、三个单模放大器以及四级多模放大器组成。激光系统设置的示意图如下图所示。

突发模式激光系统

系统整体构成与核心配置

该激光系统以 “双预补偿” 为核心设计思路,整体划分为五大功能模块,并明确关键器件参数,具体如下:

  • **功能模块划分:**包含脉冲源、三级单模预放大器、高重复率调制部分、二次预补偿调制部分、四级多模放大器;
  • **脉冲源配置:**由任意波形激光二极管(LD)驱动器直接调制源头LD,生成重复率100Hz的预补偿波形;
  • **单模预放大器参数:**三级放大器的增益介质均为高掺杂单模Yb³⁺掺杂光纤(YDFs),在976nm处吸收系数达 250dB/m,泵浦源采用单模976nm激光二极管;
  • **关键辅助器件:**AOM后串联3dB带宽2nm的隔离器/带通滤波器(IBP),用于优化光束质量;四级多模放大器由四个全光纤双包层放大级(第四至第七级)组成,负责脉冲能量提升。

任意波形发生器的核心功能与器件适配

任意波形发生器(AWG)是实现系统同步控制、精准调制的关键 ,根据不同模块需求承担三大功能,且适配不同系列型号以匹配性能要求:

  • **脉冲同步触发:**接收激光驱动器的触发信号,使EOM驱动波形与激光脉冲精准同步,德思特TS-AWG7000/TS-AWG5000系列抖动仅为数皮秒级,保障同步精度;
  • **EOM高速驱动:**针对高重复率调制部分的5–10GHz带宽EOM,德思特TS-AWG7000/TS-AWG5000系列可直接驱动(无需额外放大器),输出最高5Vpp电压脉冲(上升/下降时间50ps),支持10GHz高频信号;
  • **AOM 预补偿控制:**为二次预补偿调制部分的200MHz 及以下带宽AOM提供信号,德思特TS-AWG5000/TS-AWG4000系列系列适配其低带宽需求,同时AOM兼具脉冲形状预补偿与时域上抑制预放大器(自发辐射)ASE基座双重作用。

调制与放大环节的设计逻辑

系统通过器件布局与放大器功能分配,实现损耗补偿 - 预补偿 - 能量提升的递进效果,核心设计逻辑如下:

  • **放大器的损耗补偿作用:**第三级单模预放大器置于EOM之后、AOM之前,专门补偿EOM的插入损耗与调制损耗,为AOM的二次预补偿提供足够初始能量;
  • **调制环节的顺序设计:**先通过EOM完成高重复率调制,再经AOM进行二次预补偿,确保脉冲形状与噪声抑制效果;
  • **多模放大的能量提升:**AOM后经IBP滤波优化后,脉冲进入四级多模放大器,最终将能量提升至毫焦耳(mJ)量级,并实现近似均匀的突发波形分布。

预补偿过程中的脉冲形状

使用德思特TS-AWG7000系列产生的脉冲

系统输出性能与波形特征

通过实验测试,系统在脉冲波形、能量功率及增益控制上表现出显著优势,同时存在部分技术局限:

  • **波形匹配性:**上图中显示,AOM调制后的突发模式脉冲(红线)包络与AWG预补偿波形(蓝线)基本一致,成功获得突发持续时间约60ns的预补偿种子源;
  • **能量与功率指标:**经四级多模放大后(用于提高脉冲能量),最大脉冲能量达13.3mJ(为已知全光纤吉赫兹突发模式脉冲最高值),最高峰值功率约0.53MW,最大能量下提取效率 31.4%;
  • **增益饱和缓解与局限:**最大输出能量下,二次预补偿有效缓解增益饱和效应,实现近似均匀包络(一般情况下由于增益饱和效应,随着泵浦功率的增加,突发包络的前部会抬升);但因AOM调制上升/下降时间较慢(约 10ns),无法形成包络两侧的快速边缘。

突发激光波形-主放大器后的突发模式脉冲的时间形状演变

德思特任意波形发生器

德思特任意波形发生器TS-AWG7000

  • **超高性能规格:**最高17 GS/s采样率与14位分辨率,50ps的边沿时间和100ps的最小脉宽,满足量子、光电半导体等前沿应用对精度的极致要求。
  • **多模式信号输出:**支持AWG、AFG、DPG、SPG等多种输出模式,一机多用,灵活应对复杂测试需求。
  • **强大的多通道同步能力:**支持多台设备级联,轻松实现16通道模拟输出+128通道数字输出。
  • **统一软件平台与开放开发接口:**免费提供功能强大且易于操作的波形编辑器软件,让您能够轻松为雷达脉冲、物理研究脉冲、真实世界信号和复杂环境信号创建极为复杂的波形。
  • **专业技术支持:**专业技术工程师提供培训、校准与应用指导,保障落地效果。

审核编辑 黄宇

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