毛片无码一区二区三区a片视频-黄色电影在线免费观看-久久久国产精品黄毛片-日韩午夜激情-狠狠草视频-亚洲天堂偷拍-波多野结衣91-日本黄色一区-最新中文av-黄色片成人-黄色一级片毛片-国产精品3区-欧美极品第一页-另类色综合-国产中文字幕精品

技術文章

Technical articles

當前位置:首頁技術文章微結構激光器的新助手——PT對稱、超對稱

微結構激光器的新助手——PT對稱、超對稱

更新時間:2025-07-07點擊次數:597

  激光器是一種高亮度、高效率和高相干性的能量轉換器件,特別是在半導體激光器系統中,不僅存在折射率的高低分布,而且還同時存在增益和損耗分布,是一個天然的非厄米光學系統。


  通過引入人工微結構來調控激光器的折射率和增益損耗分布,在基于半導體激光芯片的光學平臺上可實現宇稱時間對稱(PT對稱)、超對稱(SUSY)等物理效應。其中,宇稱時間對稱有望改善激光器的光譜、近場和遠場分布,而超對稱有望實現單側模大功率的輸出。


  這些物理效應的引入為激光器中模式調控提供了新思路,有利于降低傳統半導體激光器的模式調控手段所需要的工藝復雜度,進而獲得高性能新型微結構激光器,為片上光路集成開拓了新途徑。


  PT對稱和超對稱的基本原理


  PT對稱的基本原理


  傳統的厄米量子理論認為只有厄米系統才會有實的本征值,然而Bender等人在1998年證明了滿足PT對稱的非厄米量子系統也可以擁有實的本征值。此時系統的哈密頓量H和算符PT對易并具有相同的本征態,系統處于PT對稱相;若哈密頓量H和算符PT不具有相同的本征態,系統的部分本征值變為成對的共軛復數,系統進入PT對稱破缺相。這里的宇稱算符P有空間鏡像的作用,時間反演算符T具有反演時間流動的作用。


  由于系統的哈密頓量的動能部分在PT算符的作用下具有不變的特性,所以一個PT對稱的系統要求其勢函數滿足V(x)=V*(-x)。這對應到光學系統中就要求其復折射率分布滿足n(x)=n*(-x),即:折射率分布是偶對稱的,而增益損耗的分布是奇對稱的。


  圖1(a)為作者團隊設計的側向PT對稱的雙波導陣列,他們從理論上分析了這種結構的模式特性,得到了類似于Miri等人模擬得到的PT對稱波導的光場局域特性[圖1(b)]。


  在激光器的縱向引入PT對稱的光學結構[圖1(c)],通過分析系統的零點、極點在復平面上的移動軌跡,可實現對激光器縱模的篩選,進而設計相干吸收(CPA)激光器。


  圖 1 具有PT對稱的光學微結構。(a)側向PT對稱的雙波導陣列的結構示意圖;(b)基超模的增益模式在側向PT對稱波導中的模場分布。白色實線為復折射率的實部,白色虛線為復折射率虛部分布,黃色曲線為電場強度;(c)Longhi等人提出的縱向PT對稱的的分布式反饋波導的結構示意圖;(d)Chong等人計算的縱向PT對稱的光學系統的散射矩陣的零點、極點分布圖以及取對數后的透射譜


  超對稱的基本原理


  超對稱(SUSY)最早源于量子場論,用于同等地處理玻色子和費米子,后又被用于量子力學和光學設計中。超對稱光學設計的主要思想是構建一個已知光學系統的超配對(Superpartner)系統。如果這個超配對系統缺失了原始系統的某個光子態的本征值并擁有原始系統其余光子態的本征值,則稱SUSY未破缺[圖2(a)];相反,如果超配對系統和原始光學系統具有相同的本征值,則稱SUSY發生了破缺。這里的本征值在離散的波導陣列或者諧振器陣列中代表著光學模式的傳播常數。


  光學設計中經常用到的是未發生破缺的SUSY,此時可以通過Cholesky法或者QR分解法來構建已知光學系統的超配對系統,并在此基礎上設計具有相同散射特性的光學系統、SUSY模式轉換器和新型SUSY激光器陣列等。


  圖2(b)為作者團隊模擬得到的具有五個脊條的SUSY激光器陣列的近場和遠場分布圖,數值上獲得了局域在原始脊條陣列的近場和單瓣的遠場分布。利用超配對陣列中的本征損耗或者人為添加的損耗來增大基超模和高階超模間的激射增益閾值差,可以提高激光器的水平光束質量。


  圖2 超對稱原理。(a)超對稱變換的原理示意圖;(b)有限元法計算得到的具有五個波導單元的超對稱激光器陣列的基超模近場和遠場分布示意圖


  基于PT對稱的微結構激光器


  利用PT對稱可以調控激光器的側向模式。這種思想最早由Miri等人于2012年提出,他們利用同向耦合模理論分析了PT對稱半導體激光器中不同模式的模場隨增益的演化過程,發現基超模會比高階超模先進入PT對稱破缺相。這是由于在一般情況下,波導的基模間的耦合系數要小于高階模間的耦合系數。


  利用側向PT對稱半導體激光器的這種選擇性使得模式發生PT對稱破缺的特性,可以讓基超模中的增益模式局域在增益波導并獲得更多的增益,最終實現單側模的激光輸出。


  基于這種思想,光泵浦的側向PT對稱激光器得以實現,許多電泵浦的側向PT對稱激光器也相繼問世。


  Hayenga等人設計了電注入的側向PT對稱雙微環激光器。相比于傳統均勻加電的雙微環激光器的多模激射譜,這種PT對稱激光器的激射譜既是單側模的,也是單縱模的[圖3(a)-(c)]。作者團隊也設計了類似的側向PT對稱的雙脊條激光器,發現PT對稱破缺能夠使得激光器在特定電流范圍內獲得單瓣的遠場分布[圖3(d-e)]。


  此外,具有縱向PT對稱性的微結構也可以調控激光器的模式特性。作者團隊設計了縱向PT對稱的單脊條激光器[圖3(df-eg)],從該激光器在不同注入電流下的激射譜圖中可以看出:隨著電流的增加,激光器會進入到PT對稱破缺相,相鄰縱模的模式間隔也相應地增大一倍。


  此外,研究人員基于PT對稱的拓撲陣列結構發現一維PT對稱陣列中存在拓撲邊界態,有望應用于新型拓撲器件的設計;PT對稱還被應用在激光器外延設計中,有望實現單模和大功率的激光器。因此,PT對稱在激光器中擁有廣闊的應用前景。


  圖 3 基于PT對稱的微結構激光器。(a)電注入側向PT對稱的雙環激光器在顯微鏡下的放大圖;(b)均勻加電的雙環激光器的光譜圖;(c)只對右側微環加電的PT對稱雙環激光器的光譜圖;(d)電注入的側向PT對稱的雙脊條激光器的掃描電鏡圖;(e)對應的不同條寬的PT對稱激光器的遠場分布(插圖為近場分布);(df)電注入縱向PT對稱的單脊條激光器;(eg)該激光器在不同電流下的光譜圖


  基于超對稱的微結構激光器


  超對稱可以調控激光器的光場分布,尤其可以改善激光器陣列的側向模場分布。


  Hokmabadi等人在2019年制備了光泵浦的超對稱激光器陣列,其掃描電鏡圖如圖4(a)所示。他們利用前面所提到的QR分解法構造了主陣列(原始陣列)的超配對陣列,并從超配對陣列中濾除了主陣列中的基超模。因此,主陣列的基超模會被局域在主陣列中,而其余的高階超模均會被耦合到副陣列中去[圖4(b)]。


  利用超配對陣列中的本征損耗并選擇性地光泵浦主陣列,可以增大整個耦合陣列中基超模與高階超模之間的激射閾值差,從而實現了單側模的激光輸出[圖4(e-h)]。


  圖4(c)、4(d)分別為單脊條激光器和傳統的五脊條激光器陣列的光譜,可見傳統五脊條激光器陣列的輸出光譜中,每個縱模均是由多個側模疊加而來的。而SUSY激光器陣列的光譜中,每個縱模均是單側模[圖4(e)]。


  圖4(f)、4(g)分別為單脊條激光器和傳統的五脊條激光器陣列的側向遠場分布,可見后者的遠場是多瓣的,這是由多側模激射所造成的。而SUSY激光器陣列中激射的是基側模,因此其遠場分布仍然是單瓣的[圖4(h)],并且由于腔面的發光面積變大了,SUSY激光器陣列的遠場分布半高全寬比單脊條激光器的更小。


  圖4 光泵浦的超對稱激光器陣列。(a)超對稱的脊條激光器陣列的掃描電鏡圖;(b)該激光器陣列的各階超模的模場分布;(c-e)單脊條激光器、傳統五脊條激光器陣列和超對稱激光器陣列的光譜圖;(f-h)對應的三種激光器的側向遠場分布


  總結與展望


  自1998年滿足PT對稱的非厄米量子系統被證實也可以擁有實的本征值之后,基于PT對稱微結構激光器的研究已經由光注入向電注入過渡,正邁向實用化。


  PT對稱有助于激光器實現單模激射,還可以改善光束質量。需要注意的是,在大電流注入和高功率輸出的情況下,激光器內部易出現非線性效應,會導致PT對稱調制效應的喪失。非線性效應對基于PT對稱的激光器特性的影響已通過耦合速率方程得到了充分的解釋。


  另一方面,基于超對稱的激光器還停留在光泵浦階段,超對稱變換的階數也只發展到一階或者二階,其擴展利用的空間較大。電注入的多點耦合超對稱激光器陣列有望解決傳統電注入激光器陣列多側模激射的問題,是未來高光束質量激光器陣列的一個重要發展方向。



參考文獻: 中國光學期刊網


微信截圖_20241231173700.png


您好,可以免費咨詢技術客服[Daisy]



 筱曉(上海)光子技術有限公司 



歡迎大家給我們留言,私信我們會詳細解答,分享產品鏈接給您


免責聲明:
資訊內容來源于互聯網,目的在于傳遞信息,提供專業服務,不代表本網站及新媒體平臺贊同其觀點和對其真實性負責。如對文、圖等版權問題存在異議的,請聯系我們將協調給予刪除處理。行業資訊僅供參考,不存在競爭的經濟利益。


麻豆一级片| 国产伦子伦对白视频 | 精品影片一区二区入口 | www.成人 | 日本三级日本三级日本三级极 | 51调教丨国产调教视频 | 婷婷激情综合 | 快播黄色电影 | 日本不卡一区二区三区 | 免费成人深夜 | 97在线观看免费高清 | 欧美69久成人做爰视频 | 亚洲三级网 | 天天干天天操天天爽 | 北条麻妃一区二区三区 | 国产精品国产 | 在线视频在线观看 | 亚洲123 | 国产色av | 欧美三级a做爰在线观看 | 91久久国产 | 欧美视频免费在线观看 | 亚洲乱熟女一区二区 | 午夜免费剧场 | 久久69 | 午夜性色 | 日本亲与子乱xxx | 精品久久一区二区三区 | 极品白嫩少妇无套内谢 | 国产伊人网 | 色婷婷av一区二区三区软件 | 国产精品伦子伦免费视频 | 动漫艳母在线观看 | 玖玖在线 | 成人aaa| 91av在线免费观看 | 日韩在线观看 | 日韩中文字幕 | 久久久精品网站 | 91福利网 | 国产剧情自拍 | 国产精品高清无码 | 国产女人高潮毛片 | 欧美日韩国产精品 | 亚洲成人一区 | 亚洲久久视频 | 久热在线视频 | 毛片免费一区二区三区 | 四虎永久在线 | 午夜视频在线免费观看 | 肥老熟妇伦子伦456视频 | 狠狠干在线视频 | 一区二区三区日韩 | 日本中文字幕视频 | 四虎影成人精品a片 | 亚洲成人天堂 | 日韩精品一区二区在线观看 | 亚洲资源站| 欧美又大粗又爽又黄大片视频 | 91日韩在线 | 成人91| 日韩精品一二三区 | 成人免费视频网站入口 | 色婷婷网 | 女仆m开腿sm调教室 欧美混交群体交 | 日本久久久久久久 | 人妻丰满熟妇aⅴ无码 | 成年人小视频 | 男18无遮挡脱了内裤 | 女女同性被吸乳羞羞 | 成人在线视频网站 | 日韩视频网| 亚洲播播| 日韩一区二区在线播放 | 精品一区国产 | av成人在线观看 | 晨勃顶到尿h1v1 | 怒海潜沙秦岭神树 | 91蝌蚪91九色白浆 | 欧美一级免费 | 国产在线观看免费视频今夜 | 小嫩嫩12欧美| 日韩在线视频免费观看 | 国产一区视频在线 | 黄色免费网站在线观看 | 国产一级特黄aaa大片 | 欧美无遮挡 | 五月婷婷在线观看 | 成人免费在线电影 | a级在线观看 | 污污网站在线观看 | 免费在线看黄网站 | 中文字幕第五页 | 91tv国产成人福利 | 亚洲伦理在线 | 在线中文字幕网站 | 成人国产 | 国产视频一二三区 | www.男人的天堂| 欧美极品在线 | 青青草网站 | 大波大乳videos巨大 | 亚洲123 | 在线观看黄色 | 丰满熟女人妻一区二区三 | 免费av大全| 精品亚洲一区二区 | 黄色一级大片在线免费看产 | 日韩欧美在线视频 | 亚洲av无码久久精品色欲 | 91av视频在线观看 | 日本三级吃奶头添泬无码苍井空 | 国产精品观看 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 丁香花电影免费播放电影| 亚洲香蕉视频 | 一本色道久久综合狠狠躁的推荐 | 四虎最新域名 | 成人网页| 九九热在线视频 | h片在线免费观看 | 免费黄色在线视频 | 久久久久久网 | 操操网站 | 日韩一区二区三区精品 | 奇米影视大全 | 91免费在线看 | 国产3区 | 精品亚洲一区二区 | 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 蜜臀av在线播放 | 宅男噜噜噜66一区二区 | 久久久噜噜噜 | 五月花婷婷 | 青青草国产成人av片免费 | 大色网小色网 | 黄色片在线播放 | 中文国产 | 欧美成人综合 | 天堂中文网 | 国产性生活视频 | 一级在线观看 | 亚洲精品中文字幕在线观看 | 亚洲首页| 一本高清dvd在线播放 | 成人高清 | 亚洲精品免费看 | 日韩av成人| 人人爱人人爽 | 国产又色又爽又黄刺激在线视频 | 国产老头和老头xxxx× | 深夜视频在线观看 | 奇米狠狠干 | 亚洲一区不卡 | 91资源站| 国产精品主播 | 国产女主播在线观看 | 欧美成人综合 | 国产一级在线观看 | 日日视频 | www.婷婷 | 日本人妻一区二区三区 | 欧美精品久久99 | 日日操夜夜 | 在线免费观看视频 | 日韩免费在线观看 | 四虎网站 | 日本亚洲欧美 | 一区二区人妻 | 久久精品中文字幕 | 黄色网在线| 人人干人人插 | 亚洲三级在线观看 | 这里有精品 | 欧美性xxxxx极品娇小 | 日韩性视频| 日本中文字幕一区 | 亚洲色图第一页 | 大地资源二中文在线影视观看 | 91福利视频导航 | 黄色动漫在线观看 | 美女一区二区三区 | 高清中文字幕mv的电影 | 天天综合网站 | 天堂视频在线 | 羞羞漫画在线 | 国产欧美一区二区 | 亚洲夜色 | 日韩视频第一页 | 中文字幕在线资源 | 黄色在线免费 | 亚洲视频免费看 | 久久久精品免费 | 综合五月天 | 91视频免费观看 | 亚洲综合第一页 | 亚洲国产精品无码久久久久高潮 | 丁香花电影免费播放电影| 艳母免费在线观看 | 久久久久久久久久久久久久久 | 中文在线播放 | 一区二区三区在线 | 玖玖视频 | 久久蜜桃| 亚州一区二区 | 日本电影大尺度免费观看 | 国产在线看 | 美国毛片基地 | 91视频一区二区 | 好爽…又高潮了毛片免费看 | 日批视频在线播放 | 亚洲色视频 | 麻豆视频入口 | 午夜精品久久久久久久99黑人 | 高跟91白丝 | 国产精品666 | 嫩草在线| 国产绿帽刺激高潮对白 | 毛片入口| 四虎永久 | 亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜桃 | 免费的黄色网址 | 欧美日韩一区二区在线 | 久久婷婷五月综合 | 日韩在线免费视频 | 成人av免费在线 | 全部免费毛片在线播放高潮 | 亚洲一区二区免费视频 | 综合影院 | 国产a√| 这里只有精品在线观看 | 精产国产伦理一二三区 | 日本精品视频在线观看 | 最新国产精品 | 欧美精品久久久久 | 他揉捏她两乳不停呻吟动态图 | www.成人av| 国产精品视频久久久 | 亚洲精品字幕在线观看 | 亚洲精品网站在线播放gif | 国产欧美日韩在线观看 | 国产亚洲久一区二区 | 国产精品一区在线观看 | 草莓视频免费观看 | 日本三级日本三级日本三级极 | 大地资源中文在线观看免费版 | 免费日韩 | 日韩一级片 | 91成人在线观看喷潮蘑菇 | 17c国产精品一区二区 | 黑帮大佬和我的三百六十五天 | 九色视频在线观看 | 午夜一区二区三区 | 久久久高清 | 快播日韩 | 国产福利电影 | 狠狠操夜夜操 | 成人动漫在线观看 | 91视频久久 | 人妻在客厅被c的呻吟 | 成人在线视频免费观看 | 日韩看片 | 91在线观看免费高清完整版在线观看 | 人人插人人 | 中文字幕亚洲精品 | 日本视频在线 | 欧美激情亚洲 | 五月婷婷视频 | 性欧美18| 亚洲精品二区 | 日韩精品人妻中文字幕有码 | 少妇毛片 | 久久久无码人妻精品无码 | 欧美日韩在线一区 | 久久黄色大片 | 日韩精品视频在线播放 | 亚洲免费观看高清完整版在线观看 | 午夜网址 | 久久精品一区二区三区四区 | 青春草在线观看 | 五月婷婷在线视频 | 国产中文字幕在线 | 天天操网站| 亚洲国产高清国产精品 | 黄色片一级片 | 无码视频一区二区三区 | 成人精品电影 | 五月婷婷六月丁香 | av毛片| 亚洲欧美自拍偷拍 | 一级黄色大片 | 日本人dh亚洲人ⅹxx | 日批视频免费 | 麻豆国产91在线播放 | 95566电视影片免费观看 | 亚洲激情图片 | 成人午夜福利视频 | 日韩黄色av| 欧美大片免费 | 岳乳丰满一区二区三区 | 亚洲一区不卡 | 少妇特黄a一区二区三区 | 亚洲二区在线观看 | 18岁禁网站 | 色综合久久天天综合网 | 国产精品一二三四区 | 97在线观看免费视频 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 在线看91| 樱桃视频入口在线观看网站 | 日本美女视频 | 樱空桃在线观看 | 深夜福利网 | 意大利少妇愉情理伦片 | 免费在线观看视频 | 日本做爰全过程免费看 | 深夜av| 小箩莉末发育娇小性色xxxx | 夜夜操av| 偷看农村女人做爰毛片色 | 亚洲高清中文字幕 | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 亚洲福利在线观看 | 波多野结衣在线看 | 中文字幕在线免费看 | 一区二区三区在线免费观看 | 亚洲一区视频 | 91看片在线| 日韩精品久久 | 无码人妻精品一区二区三 | 淫僧荡尼巨乳(h)小说 | 少妇高潮一区二区三区99 | 午夜福利视频一区二区 | 色婷婷色 | 三上悠亚一区二区三区 | 91精品又粗又猛又爽 | 男人在线天堂 | 老牛影视av牛牛影视av | 豆花视频在线 | 日韩激情片| 欧美黄色网 | 欧美三级网 | 人人爽人人 | 夜夜操夜夜操 |