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    非均勻泵浦的半經(jīng)典自洽場激光理論

    2014-10-29 12:20:40劉勇祁紅艷劉勁松王可嘉
    關(guān)鍵詞:泵浦諧振腔光子

    劉勇,祁紅艷,劉勁松,王可嘉

    (1.湖北第二師范學(xué)院物理與電子信息學(xué)院,湖北 武 漢430205;

    2.武漢光電國家實驗室,華中科技大學(xué)光電子科學(xué)與工程學(xué)院,湖北 武 漢430074)

    0 引言

    激光是重要的非線性系統(tǒng),在泵浦域值之上,這種系統(tǒng)能夠產(chǎn)生一束干涉光,其頻率從紅外至紫外且低發(fā)散.由于當代納米制造能力的快速發(fā)展,一系列新穎的激光系統(tǒng)已經(jīng)出現(xiàn).例如,垂直腔面發(fā)射激光器(VCSEL)[1]、光子晶體缺陷模激光(Phcs)[2]和隨機激光器(RLs)[3~5].這一系列激光器所面臨的理論挑戰(zhàn)是對開腔的正確處理.在傳統(tǒng)理論中,多模激光是用線性腔共振來描述的,其中一種較常用的處理方式是準態(tài)模(QB)[6].盡管準態(tài)模(QB)已廣泛使用于標準的開腔分析,但是由于它們彼此不正交,所以使用準態(tài)模(QB)在增益區(qū)外光子流通量不守恒,而且這種方法不能處理模式相互作用及空間燒孔.近來,這些困難已由Hakan E Türeci和A Douglas Stone等人引入常通量模式constant flux(CF)態(tài)所克服[7],這種CF態(tài)所決定的光子流通量守恒.他們從采取旋轉(zhuǎn)波近似以及緩慢包絡(luò)近似的半經(jīng)典激光方程出發(fā),推導(dǎo)出了一個迭代可解的自洽積分方程,這個方程決定了激光諧振腔內(nèi)的穩(wěn)態(tài)激光模式.在這個模型中,半導(dǎo)體激光諧振腔有均勻的折射率和泵浦.

    當泵浦區(qū)域(或折射率)不均勻時,必須對常通量模式作進一步處理.本文中擴展了自洽積分方程的適用范圍,并擴展到一維邊緣發(fā)光半導(dǎo)體激光器,分析了第一激光域值隨著泵浦區(qū)域的變化趨勢.計算結(jié)果顯示,第一激光域值D(1)th與泵浦區(qū)域x0成反比.這種處理方式能夠進一步應(yīng)用于更復(fù)雜的諧振腔.

    1 理論模型

    Hakan E Türeci等人[7]從 Maxwell-Bloch方程出發(fā),給出電場的多周期形式E(x,t)= ∑μψμ(x)e-ikμt,穩(wěn)態(tài)非線性激光模式能夠由常通量CF態(tài)的復(fù)矢量aμ方程得到:

    圖1 僅有層Ⅰ為增益的一維邊緣發(fā)光半導(dǎo)體激光諧振腔

    為了處理不均勻泵浦時的常通量模式,忽略在未泵浦區(qū)域增益介質(zhì)光子的重吸收.如圖1,半導(dǎo)體諧振腔分為兩層:層Ⅰ和層Ⅱ,它們分別是泵浦(x<x0)和未泵浦區(qū)域(x>x0),且層Ⅰ是持續(xù)泵浦的.腔的外部標注為層Ⅲ,為空氣(n2=1).腔的左部(x=0)處是一面全反射鏡.

    腔內(nèi)的CF態(tài)由下列方程決定:

    在x=0處,考慮Dirichlet邊界條件.在x=a處,考慮輻射波邊界條件(?xφm(x=a)=ikφm(x=a)),(2)~(4)式?jīng)Q定的CF態(tài)經(jīng)過簡單地計算可得出:

    這里,層Ⅱ中波矢k選擇為實數(shù)并恒定,因為層Ⅱ中增益介質(zhì)并沒有泵浦,所以激光模式無法放大.又由φm在x=x0及x=a處連續(xù)性條件,可以推得層Ⅰ中CF態(tài)頻率km滿足下列方程:

    為了簡化公式,定義

    則(6)式簡化為

    這樣(8)式和參考文獻[5]中的公式有了相同的形式,在域值上,k標注為kμth.為了求出CF態(tài)的系數(shù),對(5)式在x=x0及x=a引入Dirchlet條件,推得

    (1)式化為:

    為了解(10)式,必須應(yīng)用全局相位條件.通常取的系數(shù)是實數(shù)且為1.第一域值頻率及第一泵浦域值為:

    上式中,

    聯(lián)立(8)式、(11)式和(13)式,即可得解得第一域值頻率和km,再由式(12)求得第一泵浦域值

    2 模擬與討論

    首先,計算第一域值與泵浦區(qū)域的關(guān)系.假設(shè)腔外的穩(wěn)定波矢K=20,分別取泵浦區(qū)域x0=0.3,0.5,0.7,0.9,使用(8)式計算CF態(tài)的頻率,在計算中取m=9,然后代入(9)式得到CF模式系數(shù),從而計算出CF態(tài)φm,作出圖2,計算參數(shù)與參考文獻[8]中的一致,如下:a=1,ka=19.89,n1=1.5,n2=1.0,γ⊥=4.從圖2可以看出,邊界x=a處強度相等,這時CF態(tài)放大率明顯不同.經(jīng)過仔細考察,層Ⅰ的放大率與增益區(qū)域x0(即泵浦區(qū)域)成反比,這說明隨著增益區(qū)域x0的減小,需要更高的泵浦補償未泵浦腔長(a-x0)的損耗.在腔外,強度為常數(shù),這是由于光子流通量守恒,也是CF態(tài)理論與傳統(tǒng)的準態(tài)模理論的根本區(qū)別.

    如圖3,改變泵浦區(qū)域x0,分別計算第一泵浦域值.隨著泵浦區(qū)域x0的增大,泵浦域值減小,即第一泵浦域值與泵浦區(qū)域x0成反比.

    圖2 邊緣發(fā)光腔中計算的一系列增益區(qū)域CF態(tài)分布

    圖3 第一泵浦域值隨泵浦區(qū)域x0的變化規(guī)律

    3 結(jié) 論

    將半經(jīng)典自洽場激光理論由均勻泵浦擴展到不均勻泵浦,并以一維半導(dǎo)體邊緣發(fā)光為例,詳細闡述了我們的計算策略,希望這種新的理論能夠應(yīng)用到解決復(fù)雜結(jié)構(gòu)以及隨機激光的增益閾值的求解.

    [1]Fumio Koyama.Recent advances of VCSEL photonics[J].J Lightwave Technol,2006,24(1):4502-4513.

    [2]Noda S,Chutinan A,MImada.Trapping and emission of photons by a single defect in a photonic bandgap structure[J].Nature,2000,407(5):608-610.

    [3]Lawandy N W,Balachandran R M,Gomes A S L,et al.Laser action in strongly scattering media[J].Nature,1994,368(6470):436-438.

    [4]Sun T,Wong K S.Time-resolved study of the random lasing in ZnO powder[J].Acta Phys Sin,2003,52(9):2127-2132.

    [5]Liu J S,Wang H.Influence of spatial localization on the threshold of quasi-state cavities in random lasers[J].Acta Phys Sin,2004,53(12):4224-4228.

    [6]Wiersig J,Hentshcel M.Combining directinal light output and ultralow loss in deformed microdisks[J].Phys Rev Lett,2008,100(3):033901-033904.

    [7]H Türeci E,Stone A D,Collier B.Steady-state ab initio laser theory:generalizations and analytic results[J].Phys Rev A,2006,74(4):043822-043838.

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