基于互耦合环形激光器获取高质量混沌信号
2020-07-08张定梅
激光技术 2020年4期
张定梅
(荆楚理工学院数理学院,荆门448000)
引 言
半导体激光器(semiconductor lasers,SL)是目前应用比较广泛的光学器件之一,其电学和光学特性一直倍受关注[1]。SL在外部扰动下可产生光混沌信号[2-4],光 学 混沌在混沌 保 密通信[5-6]、随 机数 产生[7-8]、混沌雷达[9]、光学逻辑与混沌计算[10]等领域有着广泛的应用前景。其中,影响混沌应用的重要的两个参量是混沌信号的时延迟信息和带宽,时延信息一般存在于延迟耦合系统中,明显的时延信息将会给混沌保密通信的安全性带来威胁。而窄带宽的混沌信号将限制混沌通信中的信息传输速率、随机数产生的比特率以及混沌信号的空间分辨率。近年来,人们提出了两种抑制时延信息的方法:一种方法是利用逻辑运算消除时延信息,例如异或操作和最小有效位算法[11-12];另外一种方法是利用非线性动力学系统的物理作用来抑制时延信息,例如利用双光反馈系统来抑制时延信息[13-14],或者采用互耦结构的SL系统来抑制时延信息[15]。此外,为了提高混沌系统的带宽,人们也做了多种尝试,例如,采用双光反馈的结构[16],采用3个级联耦合SL的结构[17],采用混沌光注入SL的方式[18-19]等。
半导体环形激光器(semiconductor ring lasers,SRL)是一种特殊结构的SL,它具有环形谐振腔的几何结构,因此可以同时输出两个反向传播的模式,即顺时针(clockwise,CW)模式和逆时针(counter clockwise,CCW)模式[20-21],此种特殊结构可在光学逻辑门、光开关、光子微波信号及信息的保密通信等领域有广泛的应用前景。近年来,关于SRL的研究已有大量报道。……
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