研究目的
研究半导体激光器作为光子储备计算机基底的用途,重点关注其在光学反馈条件下的特性。
研究成果
受光反馈影响的半导体激光器适用于光子储备计算机的高速实现。该研究凸显了集成光子元件和开发全光系统的潜力,不过在理解激光非线性对计算性能的精确影响方面仍存在挑战。
研究不足
该研究受限于模拟系统中存在的噪声,这可能会降低某些任务的性能。此外,实验设备的带宽可能限制处理速度。
1:实验设计与方法选择:
本研究利用受光反馈调控的半导体激光器实现光子储备池计算,方法核心在于分析反馈条件下激光场与半导体介质间的非线性相互作用。
2:样本选择与数据来源:
研究采用标准边发射激光二极管和半导体环形激光器(SRLs)作为主要样本,数据来源包括数值模拟与实验实施。
3:实验设备与材料清单:
设备包含半导体激光器、光纤、马赫-曾德尔调制器、光衰减器、环形器、耦合器及用于信号检测的快速光电二极管。
4:实验流程与操作步骤:
实验设置通过光反馈与光注入调控半导体激光器,利用马赫-曾德尔调制器调制输入信号,并采用快速光电二极管检测输出。
5:数据分析方法:
采用时间序列预测和非线性信道均衡等任务评估性能,以归一化均方误差(NMSE)和符号误码率(SER)作为评价指标。
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semiconductor laser
Used as the nonlinear node in a delay based reservoir computer.
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Mach–Zehnder modulator
Modulates the input signal for optical injection.
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optical attenuator
Controls the optical feedback conditions.
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circulator
Facilitates the control of the optical feedback conditions.
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fast photo diode
Detects the output signal.
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