半导体激光器在光注入下的偏振及动态特性研究

半导体激光器在光注入下的偏振及动态特性研究

论文摘要

上世纪八十年代起注入式半导体激光器(SL)受到了人们极大的关注,它们被广泛地应用在锁频、锁相、降低噪声、提高调制带宽、时钟恢复、微波生成和同步通信等领域。受到常规光反馈(COF)、共轭光反馈(PCF)等自注入和单/双向外部注入的SL,常呈现出丰富的动态特性。深入研究这些动力学行为,有助于揭示注入式SL这一典型非线性系统的物理本质,为提高SL工作性能、拓展其在光通信等领域的应用提供参考。另外,垂直腔面发射激光器(VCSELs)作为新型微腔SL的代表,较之传统边发射SL具有众多突出优点,但VCSELs特殊的有源区结构使其输出的偏振特性非常复杂,偏振自由度的引入导致注入条件下输出的非线性动态更加丰富,产生了许多新的课题和应用。因此,本论文对SL在光注入条件下的非线性动态和偏振特性展开深入研究,目的在于揭示光注入下SL的动态演变形式、偏振态分布规律和这些特性的物理成因,并探讨SL动态特性及偏振自由度等方面的控制措施和实际应用。处理方法上,基于自旋反转模型、速率方程和无量纲化处理方法,并采用Simulink多级封装技术,建立仿真模块;借助稳态分析、动力学分岔理论和小信号微扰理论等,并参考分岔图、频谱图、眼图、相空间轨迹、参数空间映射、相关性曲线等指标,来刻画输出的物理特性。研究的主要内容和结论有:综合考虑多次反馈和共轭镜响应时间等因素的影响后,对边发射SL输出分岔行为、光场时域信号对称性和噪声特性的研究表明:多次反馈使输出分岔提前,甚至改变倍周期和混沌状态的出现范围,并导致PCF条件下输出光场旋转π后不再对称;共轭镜响应时间对输出非线性和强度噪声都具有一定抑制作用,且响应时间越长抑制作用越明显;此外,基于PCF构建的同步通信系统,对共轭镜的位置不敏感,并对光纤传输中的色散和非线性效应具有一定消弱作用。采用不对称互注入和混合注入的新思想实现了SL的同步通信,并将前一思想发展到一对多和多对一的光网络通信中。仿真发现:引入不对称注入能够克服传统互注入系统不能进行混沌同步通信的缺点,确保两SL稳定的注入锁定同步;同步后,强弱两个注入方向上都表现出混沌滤波效应,可以实现双向通信。借助中间媒介引入单/双向混合注入,实现了两外部SL的类全同步混沌通信,该方法克服了传统同步系统中同步品质受编码影响以及信息的调制频率受混沌滤波限制不能大于弛豫振荡频率的缺点。详细分析了互注入VCSELs系统的偏振和动态特性,并将讨论拓展到强度不对称和含有附加反馈两种特殊情况。平行互注入时(注入光偏振方向与被注入VCSELs向同),两VCSELs表现出与光反馈相似的特点;垂直注入时(注入光偏振方向与被注入VCSELs垂直),频率失调可引起两VCSELs不同的偏振开关(PS)效应。以x偏振模式垂直注入为例,通过动态分析,发现两VCSELs输出存在一不对称区域,该区域内它们分别输出x和y偏振模式,互注入转变为单向注入。选择合适的互注入参数,还可以得到输出耦合模式近似周期性的模式跳变以及与之伴随的PS效应,数值模拟证实其物理原因为,具有最大增益的模式随参数的变化在x和y两个偏振方向上交替产生。利用时变垂直光注入的新方法来控制VCSELs的PS双稳特性,并推导了相应的数学模型,进行解释。时变注入对PS有推迟作用,注入系数变化越快,PS双稳区域越宽;物理上,PS的推迟作用源于输出对先前状态的记忆作用,推导的数学模型可很好地解释该特性。此外,论文首次针对VCSELs线性和椭圆两种输出偏振态,分析了其四波混频(FWM)效应和光电反馈下的动态特性。结果表明:线性偏振的FWM效应和光电反馈特性与边发射SL相似;椭圆偏振的FWM效应对于二色性和双折射参数非常敏感,介于正负弛豫振荡频率之间的共轭效率和再生效率的频谱通常会发生畸变;弱光电反馈引起椭圆偏振态直接分岔,强光电反馈使输出的两个线性偏振态呈现不同频率的同相或反相振荡。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 论文的研究意义
  • 1.2 论文的研究背景
  • 1.2.1 SL的发展历程回顾
  • 1.2.2 光注入式SL的国际研究现状
  • 1.2.3 光注入式SL的国内研究现状
  • 1.2.4 研究背景综述
  • 1.3 本论文的主要工作
  • 第2章 光注入条件下SL的理论模型
  • 2.1 SL的理论模型
  • 2.1.1 边发射SL的速率方程
  • 2.1.2 具有偏振自由度的速率方程
  • 2.1.3 VCSELs的自旋反转模型
  • 2.2 理论模型的扩展
  • 2.2.1 常规光反馈项的形式
  • 2.2.2 共轭光反馈项的形式
  • 2.2.3 外部光注入项的形式
  • 2.2.4 噪声项的引入
  • 2.2.5 同步方程
  • 2.3 本文的研究方法
  • 2.3.1 无量纲化处理
  • 2.3.2 稳态分析
  • 2.3.3 动态分析与分叉理论
  • 2.3.4 数值仿真方法
  • 2.4 本章小结
  • 第3章 光反馈条件下边发射SL的动态特性
  • 3.1 COF和PCF条件下SL的动静态特性
  • 3.1.1 COF与PCF的特性对比
  • 3.1.2 单次反馈下SL的动态演变
  • 3.1.3 多次反馈下SL的动态演变
  • 3.1.4 相位共轭镜响应时间的影响
  • 3.2 COF和PCF条件下SL输出动态的对称性
  • 3.2.1 单次反馈下输出动态的对称性
  • 3.2.2 多次反馈与相位共轭镜响应时间的影响
  • 3.3 COF和PCF条件下SL的噪声特性
  • 3.3.1 单次反馈下SL的强度噪声
  • 3.3.2 多次反馈和共轭镜响应时间对强度噪声的影响
  • 3.4 利用混合反馈控制SL的输出特性
  • 3.5 本章小结
  • 第4章 SL的混沌同步通信应用
  • 4.1 混沌同步通信的方式
  • 4.2 利用相位共轭注入实现同步通信
  • 4.3 双向同步通信
  • 4.3.1 不对称互注入系统的双向通信
  • 4.3.2 一对多和多对一双向通信
  • 4.4 单/双向复合同步通信系统
  • 4.4.1 借助中间媒介的混沌通信
  • 4.4.2 借助中间媒介的混沌通信扩展
  • 4.5 具有偏振自由度的VCSELs同步机制
  • 4.6 本章小结
  • 第5章 光注入下VCSELs的偏振和动态特性
  • 5.1 光反馈下VCSELs的偏振特性
  • 5.1.1 光反馈下VCSELs的理论模型
  • 5.1.2 光反馈下VCSELs的偏振开关效应
  • 5.1.3 光反馈下VCSELs偏振模式的动态演变
  • 5.2 光电反馈下VCSELs的偏振特性
  • 5.2.1 光电反馈对VCSELs线性偏振态的影响
  • 5.2.2 光电反馈对VCSELs椭圆偏振态的影响
  • 5.3 光注入下VCSELs的偏振开关效应
  • 5.4 互注入VCSELs的偏振开关效应
  • 5.4.1 互注入系统的理论模型
  • 5.4.2 平行互注入时VCSELs的偏振开关效应
  • 5.4.3 垂直互注入时VCSELs的偏振开关效应
  • 5.5 互注入VCSELs偏振态的分布及动态特性
  • 5.5.1 平行注入时VCSELs的偏振及动态特性
  • 5.5.2 垂直注入时VCSELs的偏振及动态特性
  • 5.6 本章小结
  • 第6章 光注入下VCSELs的偏振控制及应用
  • 6.1 弱注入下VCSELs的四波混频
  • 6.1.1 理论模型的推导
  • 6.1.2 线性偏振态的四波混频
  • 6.1.3 椭圆偏振态的四波混频
  • 6.2 时变注入对VCSELs偏振双稳的控制
  • 6.2.1 数值结果
  • 6.2.2 普适化理论
  • 6.3 互注入VCSELs模式跳变和偏振转换
  • 6.3.1 耦合腔模式的稳态分析
  • 6.3.2 耦合模式跳变和偏振开关效应
  • 6.3.3 参数对模式跳变和偏振开关效应的影响
  • 6.4 利用不对称互注入控制VCSELs偏振动态
  • 6.4.1 互注入系数不对称的VCSELs系统
  • 6.4.2 含有附加反馈的互注入VCSELs系统
  • 6.5 具有偏振自由度的VCSELs的同步通信应用
  • 6.5.1 偏振垂直注入VCSELs系统的理论模型
  • 6.5.2 偏振垂直注入全同步的实现
  • 6.5.3 偏振垂直注入锁定同步的实现
  • 6.6 本章小结
  • 结论与展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读博士学位期间发表的论文及科研成果
  • 相关论文文献

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