Un láser sintonizable basado en la tecnología de control actual adopta la estructura SGDBR (Reflector de Bragg distribuido de rejillas de muestra).
Dos reflectores en los extremos delantero y trasero del resonador láser tienen sus propios picos de reflexión. Al ajustar estos dos picos de reflexión inyectando corriente, el láser puede emitir diferentes longitudes de onda.
Los dos reflectores en el lado del resonador láser tienen múltiples picos de reflexión. Cuando el láser MGYL funciona, la corriente de inyección los sintoniza. Las dos luces reflejadas están superpuestas por un combinador / divisor 1 * 2. La optimización de la reflectividad del extremo frontal permite que el láser alcance una salida de alta potencia en todo el rango de sintonización.
Los láseres ajustables están a la vanguardia del campo de los dispositivos de comunicación óptica, y solo unas pocas compañías grandes de comunicación óptica en el mundo pueden proporcionar este producto. Compañías representativas como SANTUR basada en la afinación mecánica de MEMS, JDSU, Oclaro, Ignis, AOC basada en la regulación actual de SGBDR, etc., también son una de las pocas áreas de dispositivos ópticos que los proveedores chinos han identificado. Wuhan Aoxin Technologies Co., Ltd. ha logrado ventajas principales en el empaquetado de alta gama de láseres sintonizables. Es la única empresa en China que puede producir láseres sintonizables en lotes. Se ha distribuido por lotes a Europa y Estados Unidos. Suministro de los fabricantes.
JDSU utiliza la tecnología de integración monolítica InP para integrar láseres y moduladores en una única plataforma para lanzar un módulo XFP de tamaño pequeño con láseres ajustables. Con la expansión del mercado del láser sintonizable, la clave para el desarrollo tecnológico de este producto es la miniaturización y el bajo costo. En el futuro, cada vez más fabricantes introducirán módulos de longitud de onda ajustables empaquetados XFP.
En los próximos cinco años, los láseres sintonizables serán un punto caliente. La tasa de crecimiento compuesto anual (CAGR) del mercado alcanzará el 37% y su escala alcanzará los 1.200 millones de dólares estadounidenses en 2012, mientras que la tasa de crecimiento compuesto anual de otros componentes importantes del mercado en el mismo período es del 24% para los láseres de longitud de onda fija , 28% para detectores y receptores, y 35% para moduladores externos. En 2012, el mercado de lásers sintonizables, láseres de longitud de onda fija y fotodetectores para redes ópticas totalizará $ 8 mil millones.
4. Aplicación específica del láser sintonizable en comunicación óptica.
Las aplicaciones de red de los láseres ajustables se pueden dividir en dos partes: aplicaciones estáticas y aplicaciones dinámicas.
En aplicaciones estáticas, la longitud de onda de un láser sintonizable se establece durante el uso y no cambia con el tiempo. La aplicación estática más común es como sustituto de los láseres de fuente, es decir, en los sistemas de transmisión de multiplexación por división de longitud de onda densa (DWDM, por sus siglas en inglés), donde un láser sintonizable actúa como respaldo para múltiples láseres de longitud de onda fija y láseres de fuente flexible, lo que reduce el número de líneas Tarjetas requeridas para soportar todas las diferentes longitudes de onda.
En aplicaciones estáticas, los requisitos principales para los láseres ajustables son el precio, la potencia de salida y las características espectrales, es decir, el ancho de línea y la estabilidad son comparables a los láseres de longitud de onda fija que reemplaza. Cuanto más amplio sea el rango de longitud de onda, mejor será la relación rendimiento-precio, sin una velocidad de ajuste mucho más rápida. En la actualidad, la aplicación del sistema DWDM con láser sintonizable de precisión es cada vez más.
En el futuro, los láseres ajustables utilizados como copias de seguridad también requerirán velocidades correspondientes rápidas. Cuando falla un canal de multiplexación por división de longitud de onda densa, se puede habilitar automáticamente un láser ajustable para reanudar su funcionamiento. Para lograr esta función, el láser debe sintonizarse y bloquearse en la longitud de onda fallida en 10 milisegundos o menos, a fin de garantizar que el tiempo de recuperación total sea inferior a 50 milisegundos requerido por la red óptica síncrona.
En aplicaciones dinámicas, se requiere que la longitud de onda de los láseres sintonizables cambie regularmente para mejorar la flexibilidad de las redes ópticas. Tales aplicaciones generalmente requieren la provisión de longitudes de onda dinámicas para que se pueda agregar o proponer una longitud de onda desde un segmento de red para acomodar la capacidad variable requerida. Se ha propuesto una arquitectura ROADM simple y más flexible, que se basa en el uso de láseres ajustables y filtros ajustables. Los láseres ajustables pueden agregar ciertas longitudes de onda al sistema, y los filtros ajustables pueden filtrar ciertas longitudes de onda del sistema. El láser sintonizable también puede resolver el problema del bloqueo de longitud de onda en la conexión cruzada óptica. En la actualidad, la mayoría de los enlaces cruzados ópticos utilizan una interfaz óptico-electro-óptica en ambos extremos de la fibra para evitar este problema. Si se usa un láser ajustable para ingresar OXC en el extremo de la entrada, se puede seleccionar una cierta longitud de onda para asegurar que la onda de luz llegue al punto final en un camino despejado.
En el futuro, los láseres ajustables también pueden usarse en enrutamiento de longitud de onda y conmutación óptica de paquetes.
El enrutamiento de longitud de onda se refiere al uso de láseres sintonizables para reemplazar completamente los complejos conmutadores totalmente ópticos con simples conectores cruzados fijos, de modo que la señal de enrutamiento de la red debe cambiarse. Cada canal de longitud de onda está conectado a una dirección de destino única, formando así una conexión virtual de red. Al transmitir señales, el láser sintonizable debe ajustar su frecuencia a la frecuencia correspondiente de la dirección de destino.
La conmutación óptica de paquetes se refiere a la conmutación óptica real de paquetes que transmite señales por enrutamiento de longitud de onda de acuerdo con los paquetes de datos. Para lograr este modo de transmisión de señal, el láser sintonizable debe poder cambiar en tan poco tiempo como en nanosegundos, para no generar un retraso de tiempo demasiado largo en la red.
En estas aplicaciones, los láseres ajustables pueden ajustar la longitud de onda en tiempo real para evitar el bloqueo de la longitud de onda en la red. Por lo tanto, los láseres ajustables deben tener un rango ajustable más grande, una potencia de salida más alta y una velocidad de reacción de milisegundos. De hecho, la mayoría de las aplicaciones dinámicas requieren un multiplexor óptico sintonizable o un interruptor óptico 1: N para trabajar con el láser para garantizar que la salida del láser pueda pasar a través del canal apropiado hacia la fibra óptica.