肖路遥 1,2唐曦 1,2林晓东 1,2高子叶 1,2[ ... ]邓涛 1,2,*
作者单位
摘要
1 西南大学 物理科学与技术学院,重庆 400715
2 微纳结构光电子学重庆市重点实验室,重庆 400715
基于电流调制和光注入共同作用下的带有饱和吸收体的垂直腔面发射激光器(VCSEL-SA),提出了一种可重构的光电逻辑门(NOT,NAND,NOR,XOR),数值研究了电流调制下VCSEL-SA的spiking动力学特性,及电流调制下光注入VCSEL-SA的逻辑运算性能。研究结果表明,对于电流调制下的光注入VCSEL-SA,光电逻辑门可以在一定的偏置电流范围内实现。通过选取合适的调制电流,可以实现重构的逻辑运算(NAND,NOR),且两个调制信号之间的时延对逻辑运算性能影响较小。通过改变电流调制信号的输入方式并移除光注入信号,VCSEL-SA可以实现XOR逻辑运算。此外,基于电流调制下光注入VCSEL-SA的可重构逻辑运算对噪声有较好的容忍性。研究结果可为未来光子神经网络解决复杂的信号处理任务提供一定的理论基础。
带有饱和吸收体的垂直腔面发射激光器(VCSEL-SA) spiking动力学特性 电流调制 可重构性 光电逻辑门 Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser with Saturated Absorber(VCSEL-SA) Spiking dynamic characteristics Current modulation Reconfigurability Optoelectronic logic gate 
光子学报
2022, 51(11): 1114005
作者单位
摘要
1 西南大学 物理科学与技术学院,重庆40075
2 西南大学 数学与统计学院,重庆400715
基于二极管泵浦Nd:LaMgAl11O19无序晶体激光器实现了被动调Q激光以及脉冲幅度混沌激光的输出。当泵浦功率在4.8 ~8.6 W范围内时,激光器运转在被动调Q状态;当泵浦功率为8.6 W时,调Q激光的平均输出功率为613 mW、重复频率为157.1 kHz、脉冲宽度为2.2 μs。当泵浦功率增加到8.7~10.5 W范围内时,输出激光的脉冲幅度呈不规则随机分布现象;通过分析脉冲峰值序列的自相关曲线、相位图、功率谱、随机直方图,判定激光器运转在脉冲幅度混沌状态;当泵浦功率功率为10.5 W时,脉冲幅度混沌激光的平均输出功率为814 mW。
Passively Q-switched Pulse amplitude chaos Nd:LaMgAl11O19 disorder crystal Diode-pumped All-solid-state laser 被动调Q 脉冲幅度混沌 Nd:LaMgAl11O19无序晶体 二极管泵浦 全固态激光器 
光子学报
2021, 50(3): 62
作者单位
摘要
西南大学物理科学与技术学院, 重庆 400715
基于自旋反转模型, 数值研究了光抽运下1300 nm自旋垂直腔面发射激光器(Spin-VCSEL)输出激光的圆偏振转换(PS)及偏振双稳(PB)特性。研究结果表明: 对于一定的抽运光偏振椭圆率PP, 抽运光功率能在一定程度上控制激光器输出光的偏振椭圆率Pout, 其绝对值随抽运光功率的增加而逐渐增大; 对于一定的归一化抽运光功率η, 采用正向扫描(逐渐增加)和反向扫描(逐渐减小)PP时, Spin-VCSEL输出的左旋圆偏振光与右旋圆偏振光之间会发生PS, 并可观察到PB现象。对于较小的η, 双稳环宽度随η的增加先增加到一个最大值然后减小到0; 对于较大的η, 双稳环宽度随η的增加总体上呈现出逐渐减小的趋势。激光器的线宽增强因子α和有源区介质的双折射系数γp等内部参数对由PP变化引起的PS和PB均有较大的影响。此外, 确定了双稳环宽度在某些激光器关键内部参数和η构成的参数空间中的分布图。
激光光学 自旋垂直腔面发射激光器 光抽运 圆偏振转换 双稳 
中国激光
2018, 45(4): 0401002
作者单位
摘要
西南大学物理科学与技术学院, 重庆 400715
提出了一个由四个半导体激光器通过相互耦合构成的混沌网状网络系统,研究了这种拓扑结构下各激光器的动力学行为、任意两个激光器之间的混沌同步特性以及参数失配对同步性能的影响,并对该系统的保密通信性能进行了分析。理论仿真结果表明,网状网络系统中各激光器在合适的相互耦合条件下均可呈现混沌输出,四个激光器输出的混沌信号可达到整体同步(即所有混沌信号之间都同步)或部分同步。基于该网络的混沌同步,可实现多用户之间信息的双向保密传输。
激光技术 半导体激光器 互耦 网状网络 混沌保密通信 
中国激光
2013, 40(12): 1202005

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!