Modulation characteristics and noise in single mode semiconductor lasers


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Propriedades dinâmicas dos lasers semicondutores monomodo têm sido investigadas utilizando-se diferentes sistemas ópticos de medição. Sistemas ópticos integrados auto-homódino e heteródino foram montados para a medição da modulação em intensidade (IM) e freqüência (FM) e para a obtenção do fator de alargamento da largura de linha (alfa) de três lasers semicondutores de realimentação distribuída (DFB) de seção única. O sistema auto-homódino foi pela primeira vez empregado na obtenção do fator de alargamento da largura de linha. Este sistema mostrou-se mais estável, prático e as medidas apresentam melhor reprodutibilidade que no sistema heteródino, uma vez que é possível obter as características de IM, FM e o parâmetro alfa em uma única medida sem o uso de um outro laser semicondutor como oscilador local. O outro sistema utilizador foi o interferômetro de Mach-Zehnder com detenção balanceada montado com elementos discretos. É possível medir as características de modulação e ruídos dos dispositivos com este interferômetro empregado como discriminador de freqüência. Com este instrumento foi feita a caracterização dinâmica de lasers DFB de seção única, DBR de múltiplas seções e grating assisted codirectional coupler with rear sampled reflector (GCSR) lasers. Foi analisado e pela primeira vez quantificado o efeito de desintonização carrregada em lasers GCSR, pelas medidads de resposta da IM, ruído de freqüência e largura de linha. A realização da caracterização das propriedades dinâmicas de lasers GCSR de larga sintonia é de grande importância, uma vez que muito pouca informação está disponível sobre o assunto pois a estrutura do dispositivo foi desenvolvida recentemente. O lasers GCSR possui quatro seções, uma seção de ganho e três sintonia. Estes dispositivos possuem sintonia quase-contínua de 1520 a 1560nm. Características como ruído de intensidade relativo (RIN), ruído de freqüência, largura de linha, resposta a modulação de amplitude e de freqÜência foram investigadas sob diferentes condições de funcionamento. O comportamento da largura de linha, freeqüência de ressonância, largura de faixa de modulação e varredura em freqüência foi analisado em dez comprimentos de onda espaçados de 4nm dentro da faixa de sintonia. A resposta IM tem características quase constantes sobre a faixa de sintonia e a resposta FM é comparável ou melhor que em lasers com refletor de Bragg distribuído (DBR). O fator de alargamento da largura de linha (alfa) foi obtido de forma inédita pelo uso do interferômetro de Mach-Zehnder com detecção balanceada pela medida das respostas AM e FM, alfa tem seu valor máximo no lado dos comprimentos de onda mais longos e decresce na direção dos comprimentos de onda mais curtos. Foi observado uma melhora em algumas prorpiedades do laser como: redução do ruído de freqüência, largura de linha e aumento da largura de faixa de modulação com a sintonia da seção de fase. Isto é característico da ocorrência do efeito de desintonização carregada (detuned loading effect), o qual geralmente ocorre em lasers DBR. Este efito explica o comportamento observado da largura de linha, largura de faixa de modulação e parâmetro alfa na faixa de sintonia.













Lasers and Masers


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Fundamental Limitations in the Measurement and Stabilization of the Carrier-Envelope Phase of Ultrashort Laser Pulses


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The stabilization of the carrier-envelope phase of ultrashort laser pulses went through a rapid development from the first publication of a feasible concept in 1999 to being a mature tool for frequency metrology and attosecond science now. Using this technique, stabilization of the timing between the carrier wave and the envelope of a laser pulse with residual jitters of only 100 attoseconds has become possible. Naturally, the questions arises whether and how this can be further improved. The current work is devoted to determining the physical mechanisms which generate jitter in carrier-envelope phase stabilization. Furthermore, it is investigated whether there is a fundamental limitation to the achievable accuracy. To this end, two methods for removal of technical noise contributions are initially discussed. Different interferometer topologies are investigated and spurious interferometer noise is reduced by more than 40% using a commonpath layout. A novel two-detector based carrier-envelope phase retrieval technique for amplified laser pulses is demonstrated enabling the circumvention of the shot-noise constraint of the conventional extraction method to the maximum extent possible. Next, a novel feed-forward stabilization concept is developed that enables carrier-envelope phase stabilizations with only 20 attosecond residual timing jitter between carrier and envelope of the laser pulse. This feed-forward method is unconditionally stable against drop-out and permits the generation of a train of pulses with identical electric field structure with no additional measures. As the feed-forward concept widely avoids the technical noise sources of the conventional feedback stabilization, the resulting noise spectra exhibit only two unavoidable residual noise mechanisms: a highfrequency white noise floor stemming from shot noise in the carrier-envelope phase detection and a drift-like contribution with 1/f noise characteristics. Finally, the drift-like residual noise mechanism is found to induce phase noise below the level expected for the conversion of pump laser shot noise into carrier-envelope phase jitter. A feedback based squeezing, a photon-number squeezing process and a quantum non-demolition like conversion are discussed as possible explanations for this striking finding. It is shown that either the feedback squeezing or the quantum non-demolition process is the probable origin for the observed sub-shot-noise signatures of the carrier-envelope phase jitter.