马明祥 1,*徐馥芳 1李莹颖 1胡青青 1[ ... ]徐攀 2,**
作者单位
摘要
1 国防科技创新研究院, 北京 100071
2 国防科技大学气象海洋学院, 湖南 长沙 410073
跳模会导致单波长光纤环形激光器相干性有不同程度的退化,严重影响光学系统的性能。设计一种基于匹配干涉仪的相干坍塌抑制方案,分析抑制机理。并分别搭建臂差可调的空间光匹配干涉仪(SLMI)和全光纤结构匹配干涉仪(AFMI),通过实验对抑制效果进行方案验证。结果表明:当SLMI的等效臂差不断逼近理论值时,可监测到多模匹配干涉现象,该现象等效于单纵模激光干涉,从而实现相干坍塌抑制;AFMI结构紧凑,便于嵌入光纤相干探测系统中,能有效抑制随机跳模引入的相干坍塌和相位噪声谱级的大幅上升,降低系统虚警概率。作为一种被动手段,匹配干涉仪对抑制或规避模式失稳引起的相干坍塌具有指导意义。
激光技术 光纤环形激光器 跳模 相干坍塌 匹配干涉 
光学学报
2020, 40(3): 0314001
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
基于混沌同步, 构建安全性增强的双向长距离混沌保密通信系统。结果表明:在合适的双混沌光注入参数下, 驱动激光器(DL)可以产生低时延特征(TDS)、宽带宽的混沌信号; DL输出的混沌信号注入到2个响应激光器(RLs)中, 通过优化注入参数, 2个RLs可输出TDS更低、带宽更宽的混沌信号, 且2个混沌信号在实现高质量混沌同步的同时与DL输出混沌保持极低的相关系数(小于0.1); 基于2个RLs之间高质量的混沌同步, 可实现安全性增强的双向远距离混沌保密通信。采用色散位移光纤作为传输信道, 20 Gbit/s的信息在传输120 km后, 解调信息的Q因子大于6; 而采用普通单模光纤作为传输信道, 1 Gbit/s的信息在传输140 km后, 解调信息的Q因子大于8。
光通信 半导体激光器 混沌保密通信 混沌同步 双向传输 光纤 
中国激光
2018, 45(1): 0106001
作者单位
摘要
安徽大学计算智能与信号处理教育部重点实验室, 安徽 合肥 230039
基于超材料设计了一种新型宽频带吸波体。通过优化结构参数, 该吸波体的吸收率可以接近100%, 其吸收率为90%以上的吸收带宽达到18.5 GHz。仿真结果表明, 电磁波能量的损耗主要源于电磁超材料结构中的集总电阻。通过减小入射波反射, 增加吸波体的吸收率, 可达到宽频带吸收。
材料 超材料 吸波体 宽频带 吸收率 
激光与光电子学进展
2017, 54(12): 121602
作者单位
摘要
安徽大学计算智能与信号处理教育部重点实验室, 安徽 合肥 230601
基于谐振型左手材料理论, 提出了一种新型的宽频带、低损耗左手材料结构单元。利用Nicolson-Ross-Weir算法和Ansoft HFSS软件, 得到该结构单元的等效介电常数、等效磁导率和等效折射率。结果表明, 该结构单元具有低损耗特性; 在23~32.3 GHz频段范围内, 其等效介电常数和等效磁导率均为负, 同时等效折射率的实部为负, 虚部接近于0。该结构为单元Kα波段左手材料的设计及其应用提供了一定的参考。
材料 左手材料 Kα波段 低损耗 宽频带 
激光与光电子学进展
2017, 54(9): 091602
作者单位
摘要
安徽大学计算智能与信号处理教育部重点实验室, 安徽 合肥 230601
通过在双层金属开圆孔阵列并嵌入对称开口谐振环结构, 设计了一种新型金属-介质-金属透射增强结构。 用电磁仿真软件对该结构的透射特性进行模拟,研究了单元结构的几何参数对透射峰的影响。结果表明:增加开 口谐振环可以有效增加透射峰数量,实现了0.2~1.1 THz内的多频超强透射。根据透射峰处金属表面的场分布,透 射峰与磁谐振、局域型表面等离子体、传播型表面等离子体、法布里-珀罗谐振及他们之间的杂化耦合有关。 结果对深入研究超强透射特性及透射机理具有一定的指导意义,也为太赫兹微波器件设计和性能分析提供了重要参考。
薄膜光学 透射增强 太赫兹波 磁谐振 表面等离子体 法布里-珀罗谐振 thin film optics extraordinary optical transmission terahert magnetic resonance surface plasmon Fabry-Perot resonance 
量子电子学报
2017, 34(3): 333
作者单位
摘要
武汉华星光电技术有限公司, 武汉 430078
针对内嵌式触控显示屏中横条纹缺陷进行了原因分析, 提出了相应的解决方案, 如调节扫描电压、改变驱动模式、增强驱动能力等。实验结果表明, 水平同步扫描模式下, 内嵌式触控屏报点率达到120 Hz, 横条纹缺陷问题得到了改善, 对提高显示质量有重要意义。
横条纹缺陷 内嵌式触控 水平同步扫描模式 报点率 显示质量 H-line defect in-cell touch long H sync mode report rate display quality 
光电子技术
2016, 36(4): 253
作者单位
摘要
国防科技大学海洋科学与工程研究院, 湖南 长沙 410073
掺铒光纤激光器(EDFL)从频域的角度可以分为单纵模(SLM)掺铒光纤激光器与多纵模(MLM)掺铒光纤激光器。MLM-EDFL 属于复杂的高维动力学系统,比SLM-EDFL 拥有更多的自由度与更复杂的激光动力学特性。为理论研究分析MLM-EDFL 的频域动态特性,建立了关于EDFL 多模激光频域动力学模型,模型中将MLM-EDFL 的各个模式光场强度及其享有的增益粒子数分别作为独立的物理参量来处理,并考虑由于增益介质中铒离子对的猝灭效应而对模型引入额外的自由度;所建多模激光频域动力学模型可有效描述频域内多个模式的个体行为及集群行为,在数值研究中重现了激光频域高维动力系统所特有的多模动态特性。
激光器 光纤激光器 离子猝灭效应 多模系统 频率动态 
激光与光电子学进展
2016, 53(1): 011403
唐凯 1,2,*王俊杰 1,2马明祥 1,2徐攀 1,2胡正良 1,2
作者单位
摘要
1 国防科技大学海洋科学与工程研究院,湖南 长沙 410073
2 国防科技大学光电科学与工程学院,湖南 长沙 410073
检测光纤环形激光器输出模式的动态特性是实验与工程应用的难题之一。在不同抽运强度以及长时间运转条件下,激光器会输出复杂的模式动态现象。受限于实验手段,目前的实时测量系统局限于仅获取激光器的输出强度信息而无法准确获取更多的模式动态特性。基于这一点,报道了采用光学外差的测量方法,搭建相应的实验装置测得待测光纤环形激光器与参考光源的拍频信号。实验中可实时获取包括跳模以及频率漂移在内的模式动态时频瀑布图,并提取各模式强度的时间序列,进而能够检测光纤环形激光器输出模式动态特性以及分析模式光强,为控制光纤环形激光器输出以及探究其内在频率动力学特性提供重要的测量手段。
激光器 光学外差 光纤环形激光器 跳模检测 频率动态 
中国激光
2015, 42(s1): s102003
范程程 1,*程翔 1颜黄苹 1史晓凤 2[ ... ]陈朝 1,3
作者单位
摘要
1 厦门大学 物理与机电工程学院, 福建 厦门 361005
2 阜阳师范学院 计算机与信息工程学院, 安徽 阜阳 236037
3 厦门大学 能源研究院, 福建 厦门 361005
通过仿真优化探测器的结构参数和性能, 设计了基于0.25 μm标准BCD (Biplor,CMOS and DMOS)工艺的大面积多叉指状PIN光电探测器.选择已优化的大面积光电探测器用于和跨阻放大器以及后端放大器单片集成, 采用0.25 μm BCD工艺实现了一个用于650 nm塑料光纤通信的单片集成光接收芯片.结果表明: 多叉指状PIN光电探测器对650 nm入射光的响应度提高至0.260 A/W, 其结电容降低至4.39 pF.对于650 nm的入射光, 在速率250 Mb/s、误码率小于10-9的条件下, 光接收芯片的灵敏度为-23.3 dBm, 并得到清晰的眼图.该光电探测器可用于宽带接入网中的高速塑料光纤通信系统的光接收芯片中.
塑料光纤通信 光接收芯片 多叉指PIN 光电探测器 BCD工艺 Plastic optical fiber communication Optical receiver Multi-finger PIN Photodetector BCD process 
光子学报
2015, 44(4): 0423001

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