振荡、四倍周期振荡、混沌、四波混频等[!!,!=]
9通过调
节($)* 和可调衰减器改变主激光器注入从激光器
的光功率,当注入光功率为 4 .0. 783 时,从激光器
输出 为单周期振荡9 在频谱图上出现了频率为>0! :;< 的一个微波信号,且微波的 ? 78 线宽约为
=1 ";<,如图 =(@)所示9图=(7)为注入前主、从激光
器及光注入后从激光器输出的光谱图,从图中可以
看出光注入后从激光器的波长产生一个微小的红移
量约 101!. 23,使得主、从激光器之间的波长失谐量
变为 1016. 23,即此时主、从激光器之间的频率失谐
量约为 >0! :;<,正好等于产生的微波信号的中心
频率9加大注入光的光功率,从激光器输出光的红移
量加大,输出的微波频率也增大,并且微波的频率均
与这两个光波之间的拍频相同9 可推得该微波的产
生是由于注入和被注入光之间的拍频产生9 图=(A)
和(B)为注入光功率为 !0> 783 时输出 !=0! :;< 微
波信号的光谱图和频谱图9 注入光功率 !0> 783 不
变的情况下,通过温度控制将主激光器的波长调节
到!..?0>>C 23,即自由运行时主、从激光器频率失
谐量为 !/0>! :;<,可得到频率为 !60= :;< 的微波
信号9图=(D)和(E)为该情况下的光谱图和频谱图9
在自由运行时主、从激光器频率失谐量为 60! :;<
不变 的情况下,通过调节注入光功率可以得到60!—!=05 :;< 频率范围内连续可调的微波信号,
如图 ? 所示9同时改变波长失谐量还可以得到不同
频率范围内的微波信号9
图=光生微波的频谱图和光谱图 (@)—(D)分别为产生的 >0!,!=0! 和!60= :;< 光生微波的频谱;(7)—(E)分别为对应的主、从激
光器的光谱
=/=C 物理学报.> 卷图!波长失谐量为 "#"$ %& 的情况下微波信号频率随注入光
功率的变化
!# 数值模拟和模拟结果
对于光注入半导体激光器产生微波的现象利用
半导体激光器的速率方程进行了理论分析,从激光
器速率方程如下:
'!(")
'"
(
#(")
$%
)
!(")
!%
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