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Fabry-Perot 半导体激光器的PSPICE 宏模型 - 南京师范大学学报.PDF

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Fabry-Perot 半导体激光器的PSPICE 宏模型 - 南京师范大学学报

第!4 卷第 期 南京师大学报(自然科学版) X:;0 !4 2:0 !##7 年 TSHU25) S’ 252T-2V 2SUW5) H2-X/U,-1Y(2@JLF@; ,8?AB8A ) !##7 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !#$%’($)* 半导体激光器的’+’,-. 宏模型 杨静波,王鸣 (南京师范大学物理科学与技术学院,!##$% ,江苏,南京) [摘要] 建立了一个’( 半导体激光器()* )的电路模型,该模型使’(+)* 的调制响应特性以及与其相关的电 子电路特性可统一地通过通用电路分析软件(如(,(-./ )来分析和计算0 该模型的建立以)* 的速率方程为基 础,将速率方程表征为由线性电路元件组成的等效电路模型,考虑到该模型的适用性,将其改进为以激光器的 输出功率为参量的电路模型0 然后运用(,(-./ 软件对该模型进行构造,建立了’(+)* 的(,(-./ 子电路,运行 调制电路可以得到)* 的脉冲调制响应特性与频率响应特性0 [关键词] ’( 半导体激光器,电路模型,(,(-./ [中图分类号]12!340 3 , [文献标识码]5 , [文章编号]##+366(!##7 )#+##7#+#3 /0( 12$)1)3(4 56 ’+’,-. )7 !#$%’($)*(!’ )89($ :5)3((8: ) !#$ %#$’( ,)#$ *#$ (,89::; : (9=?8@; ,8?AB8A @BC 1A89B:;:D= ,2@BE?BD 2:FG@; HB?IAF?J= ,!##$% ,2@BE?BD ,.9?B@ ) ;#9*$2* :-B :FCAF J: @B@;=KA J9A G:CL;@J?:B FAM:BA MAF:FG@B8A : J9A ;@AF C?:CA ()* )@BC :J9AF FA;A+ I@BJ 8?F8L?J N= @ LB??AC G@BBAF L?BD @B= DABAF@; 8?F8L?J @B@;=J?8@; :JO@FA (L89 @ (,(-./ ),J9A M@+ MAF CA8F?NA J9A G:CA; : @ ’@NF=+(AF:J(’+( ))* N@AC :B J9A F@JA APL@J?:B ,@BC ?GMF:IA J9A @MM;?8@+ N?;?J= : J9A G:CA;0 Q= L?BD J9A G@8F:+G:CA; GAJ9:C ?B (,(-./ ,OA 8@B :NJ@?B J9A ML;A G:CL;@J?:B FA+ M:BA @BC FAPLAB8= FAM:BA MAF:FG@B8A : J9A ;@AF C?:CA0 (% =)$39 :’@NF=+(AF:J ;@AF C?:CA ,8?F8L?J G:CA; ,(,(-./ 引言 光电集成回路(S/-. )与微电子集成电路是不同的,因为在光电集成回路中,不仅有微电子器件,而且 有光电子器件,不仅有电学信息,而且有光学信息0 如何用微电子电路的模拟方法模拟光电集成电路,关键 就在于如何去构造光电子器件的电路模型0 作为S/-. 核心器件的半导体激光器()* ),就可以利用时域 计算机模拟直接求解)* 的速率方程,将速率方程表征为由线性电路元件组成的等效电路模型0 这种方法 不需要编制复杂的数值求解程序,从模型的电路模拟结果就可以很方便地得到)* 的调制响应0 本文所建立的’( 半导体激光器的(,(-./ 宏模型就是利用上述思想进行分析求解得到的0 ?@ 电路模型的建立 为研究)* 的电路模

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