Multi-wavelength laser system

H - Electricity – 01 – S

Patent

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H01S 3/23 (2006.01) H01S 3/063 (2006.01) H01S 3/1055 (2006.01) H01S 5/026 (2006.01) H01S 5/02 (2006.01) H01S 5/12 (2006.01) H01S 5/125 (2006.01) H01S 5/40 (2006.01)

Patent

CA 2385364

The present invention relates to a system and a method providing multi- wavelength emitting optical integrated planar waveguide device with large wavelength span, having tight control over absolute and especially relative positions of the emitted wavelengths, as well as narrow line widths. The neff experienced by a laser mode in a waveguide is at least partly determined by the physical overlap, the confinement factor, between the laser mode and the refractive index profile of the waveguide core. If the waveguides have well defined refractive index profiles, adjusting the transverse dimensions of the waveguide core adjusts the refractive index profile, and thus the confinement factor and neff. According to the present invention, two or more waveguide lasers are formed wherein the reflective members forming the laser cavity have a spectrally dependent reflectivity which depends upon the effective refractive index, neff, experienced by a laser mode at the position of the reflective member. By identical reflective members, such as Bragg gratings, for the different lasers, the wavelength of the lasers can be adjusted by adjusting the relative transverse dimensions, such as the widths, of the lasers. This allows for a precise relative tuning of the lasers, and eliminates uncertainties in the relative grating periods of the Bragg gratings. The dependence of neff upon the width w, neff(w), are preferably large in order to span a large range of wavelength using only a small variation in the width of the waveguides. Thereby different lasers will have approximately the same dimensions.

La présente invention concerne un système et un procédé permettant d'obtenir un guide d'onde optique plan et intégré émettant dans plusieurs longueurs d'onde avec une large gamme de longueurs d'onde, ayant une commande stricte sur les positions absolues, et surtout relatives, des longueurs d'onde émises, ainsi que des largeurs de raie étroites. L'indice de réfraction effectif n¿eff? d'un mode laser dans un guide d'onde est au moins en partie déterminé par le recouvrement physique, le facteur de confinement, entre le mode laser et le profil de l'indice de réfraction de l'âme du guide d'onde. Lorsque des guides d'onde possèdent des profils d'indice de réfraction bien définis, en réglant les dimensions transversales de l'âme du guide d'onde on règle le profil d'indice de réfraction et, par conséquent, le facteur de confinement et n¿eff?. Selon la présente invention, au moins deux lasers en guide d'onde sont formés dans lesquels les éléments réflecteurs constituant la cavité du laser possèdent une réflectivité dépendante du spectre qui dépend de l'indice de réfraction effectif, n¿eff?, ressenti par un mode laser à la position de l'élément réflecteur. Au moyen d'éléments réflecteurs identiques, tels que des réseaux de Bragg, pour les différents lasers, on peut ajuster la longueur d'onde des lasers en réglant les dimensions transversales relatives, telles que les largeurs, desdits lasers. Ceci permet un réglage relatif précis des lasers et élimine les incertitudes sur les périodes relatives des réseaux de Bragg. La dépendance de n¿eff? de la largeur w, n¿eff?(w), est de préférence grande de manière à couvrir une large gamme de longueurs d'onde simplement au moyen d'une faible variation de la largeur des guides d'onde. Ainsi, des lasers différents ont à peu près les mêmes dimensions.

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