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垂直腔半导体光放大器的增益特性数值分析 被引量:2
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作者 赵峥 潘炜 +2 位作者 罗斌 邓果 王勇 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2004年第2期116-118,共3页
结合垂直腔半导体光放大器(VCSOAs)的竖直微型腔结构带来的特性,在反射工作模式情况下,分析了VCSOAs的增益特性。通过数值求解激光器单模速率方程,给出了增益、饱和输出功率随泵浦光功率、出射腔面反射率的变化,分析了其功率动态范围。... 结合垂直腔半导体光放大器(VCSOAs)的竖直微型腔结构带来的特性,在反射工作模式情况下,分析了VCSOAs的增益特性。通过数值求解激光器单模速率方程,给出了增益、饱和输出功率随泵浦光功率、出射腔面反射率的变化,分析了其功率动态范围。得出了提高腔面反射率能使增益得到增长,以及强泵浦光功率能起到平坦增益,增大增益的作用的结论。总结了VCSOAs设计中的一些规律,以作实际应用中参考。 展开更多
关键词 激光器 垂直腔半导体光放大器 增益饱和 增益特性 数值分析 vcsoas
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新型垂直腔半导体光放大器中有效腔长的理论分析 被引量:2
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作者 姚海峰 潘炜 +1 位作者 罗斌 吕鸿昌 《激光杂志》 CAS CSCD 北大核心 2003年第6期9-10,共2页
从新型垂直腔半导体光放大器 (VCSOAs)典型的对称模型出发 ,分析了入射光在微腔中的分布布喇格反射器 (DBRs)上由于反射延迟而导致相位渗透 ,进而增加了有源区的额外长度 (有效腔长 )。计算得出了相位渗透深度随DBRs相对折射率差变大而... 从新型垂直腔半导体光放大器 (VCSOAs)典型的对称模型出发 ,分析了入射光在微腔中的分布布喇格反射器 (DBRs)上由于反射延迟而导致相位渗透 ,进而增加了有源区的额外长度 (有效腔长 )。计算得出了相位渗透深度随DBRs相对折射率差变大而变小 ,同时给出了反射模下VCSOAs增益峰值、增益带宽积随有效腔长变大而下降的规律。 展开更多
关键词 垂直腔面发射激光器 光放大器 有效腔长 相位渗透 vcsoas 折射率
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垂直腔半导体光放大器双稳及逻辑特性的理论研究 被引量:11
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作者 潘炜 张晓霞 +3 位作者 罗斌 邓果 李孝峰 陈建国 《Journal of Semiconductors》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第2期357-362,共6页
基于垂直腔半导体光放大器 (VCSOA)双稳模型 ,从数值上分析了VCSOA的双稳条件、双稳控制以及双稳环简并下的AND逻辑实现 .结果表明 ,在阈值附近 (大于阈值的 93% )和初始相位失谐量为负的情况下 ,输出光功率出现双稳态 .偏置电流为阈值... 基于垂直腔半导体光放大器 (VCSOA)双稳模型 ,从数值上分析了VCSOA的双稳条件、双稳控制以及双稳环简并下的AND逻辑实现 .结果表明 ,在阈值附近 (大于阈值的 93% )和初始相位失谐量为负的情况下 ,输出光功率出现双稳态 .偏置电流为阈值的 98%时 ,输入光功率在 5 5 μW和 2 2 μW处发生上下跳变的结果与实验报道结果吻合得较好 .同时 ,从理论上给出了偏置电流、相位失谐量、线宽展宽因子、顶端面反射率等控制参数对VCSOA开关功率、跳变点、双稳环宽和环宽简并以及对比度的影响规律 . 展开更多
关键词 半导体光放大器 VCSOA 双稳态 开关功率 双稳环简并
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Steel surface defect classification approach using an All-optical Neuron-based SNN with attention mechanism
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作者 Liang Gong Hang Dong +2 位作者 Xin Cheng Zhenghui Ge Liangchao Guo 《International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics》 2023年第4期745-765,共21页
Purpose:The purpose of this study is to propose a new method for the end-to-end classification of steel surface defects.Design/methodology/approach:This study proposes an AM-AoN-SNN algorithm,which combines an attenti... Purpose:The purpose of this study is to propose a new method for the end-to-end classification of steel surface defects.Design/methodology/approach:This study proposes an AM-AoN-SNN algorithm,which combines an attention mechanism(AM)with an All-optical Neuron-based spiking neural network(AoN-SNN).The AM enhances network learning and extracts defective features,while the AoN-SNN predicts both the labels of the defects and the final labels of the images.Compared to the conventional Leaky-Integrated and Fire SNN,the AoN-SNN has improved the activation of neurons.Findings:The experimental findings on Northeast University(NEU)-CLS demonstrate that the proposed neural network detection approach outperforms other methods.Furthermore,the network’s effectiveness was tested,and the results indicate that the proposed method can achieve high detection accuracy and strong anti-interference capabilities while maintaining a basic structure.Originality/value:This study introduces a novel approach to classifying steel surface defects using a combination of a shallow AoN-SNN and a hybrid AM with different network architectures.The proposed method is the first study of SNN networks applied to this task. 展开更多
关键词 Spiking neural network(SNN) Vertical-cavity surface-emitting laser(VCSEL) Vertical-cavity semiconductor optical amplifier(VCSOA) Steel surface defect Machine vision detection
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