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  5. Dynamic Intermode Beat Frequency Control of an Optical Frequency Comb Single Section Quantum Dot Laser by Dual-Cavity Optical Self-Injection
 
  • Details
2019
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

Dynamic Intermode Beat Frequency Control of an Optical Frequency Comb Single Section Quantum Dot Laser by Dual-Cavity Optical Self-Injection

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Hauptpublikation
Breuer-IEEE.pdf
CC BY 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 1.58 MB
TUDa URI
tuda/4847
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-96776
DOI
10.25534/tuprints-00009677
Autor:innen
Stutz, Sebastian
Auth, Dominik
Weber, Christoph
Drzewietzki, Lukas
Nikiforov, Oleg
Rosales, Ricardo
Walther, Thomas
Lester, Luke F.
Breuer, Stefan
Kurzbeschreibung (Abstract)

Dynamic frequency tuning of the 40.67 GHz intermode beat frequency of a 1255 nm emitting 1 mm long monolithic self mode-locked single section optical frequency comb InAs/InGaAs quantum dot laser across 70 MHz is experimentally demonstrated by fine-delay dual-cavity controlled all optical self-injection. Fiber-based macroscopic optical delay lengths are 9.4 m (round-trip time of 62.7 ns) and 16.5 m (round-trip time of 110.1 ns), the maximum studied microscopic delay tuning times are 40 ps and the optical self-injection strengths are below 0.02%. For selected delay times, the lowest intermode beat frequency line width amounts to 2 kHz indicating an improvement of carrier phase coherence by a factor of 700 as compared to the free-running laser. We validate these experimental results by a simple and universal stochastic time-domain model which is applied for the first time to model a self mode-locked quantum dot laser subject to optical self-injection. Modeling results are in good quantitative agreement.

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
05 Fachbereich Physik > Institut für Angewandte Physik > Halbleiter Optik
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
IEEE Photonics Journal
Jahrgang der Zeitschrift
11
Heftnummer der Zeitschrift
5
ISSN
1943-0647
Verlag
IEEE
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2019
PPN
456822836

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