概括
我们展示了一种新型的半导体激光器,使用合的双波导和表面网格来产生可控制的非线性动态,包括带宽超过11 GHz的混乱光学信号.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 半导体激光器半导体激光器
- 非线性动力学是一种非线性动力学.
背景情况:
- 半导体激光器对于光通信和信号处理至关重要.
- 在半导体激光器中实现可控制的非线性动态对于先进的应用是必不可少的.
- 现有的方法往往缺乏可调性和芯片内集成.
研究的目的:
- 提出和演示一种新的合双波导半导体激光器.
- 为了实现可控制的非线性动力学,包括混乱的振荡.
- 为了使复杂的光学信号能够在芯片上生成.
主要方法:
- 采用高级槽面网格作为活跃分布式布拉格反射器.
- 工程模式合和双波导之间的载波扩散.
- 调模式的频率差异和通过注入电流的放松振荡频率.
主要成果:
- 证明了可控制的动态状态:周期性,准周期性和混乱的振荡.
- 生成混乱的光学信号,具有固有的随机性.
- 实现了超过11GHz的最大有效混乱带宽,8.4dB的平度.
结论:
- 拟议的激光设计使多功能非线性动态生成成为可能.
- 该设备采用标准光刻法和无再生长工艺制造.
- 这项工作为在芯片上的模式工程为定制的激光动作铺平了道路.


