Вышедшие номера
Смешение частот в системе двух лазерных диодов
Бирюков А.А.1, Звонков Б.Н.1, Некоркин С.М.1, Алешкин В.Я.2, Гавриленко В.И.2, Маремьянин К.В.2, Морозов С.В.2, Кочаровский В.В.3,4, Кочаровский Вл.В.3
1Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
2Институт физики микроструктур Российской академии наук, Нижний Новгород, Россия
3Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук, Нижний Новгород, Россия
4Department of Physics and Institute for Quantum Studies, Texas A & M University, TX, USA
Поступила в редакцию: 12 февраля 2007 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2007 г.

Создана и исследована хорошо воспроизводимая конструкция из двух состыкованных лазерных диодов на основе GaAs/InGaAs/InGaP, образующих составной резонатор, в котором около половины стимулированного излучения длинноволнового диода переходит в излучение основной моды волновода коротковолнового диода. Обнаружено, что спектр излучения из составного резонатора представлен не только основными (близкими) частотами двух диодов с мощностью ~ 1 Вт, но и их суммарной частотой и вторыми гармониками с мощностью до 1 мкВт. Найденное нелинейное обогащение спектра излучения двухчастотного гетеролазера с составным резонатором обусловлено решеточной нелинейностью полупроводника и позволяет рассчитывать на столь же эффективную внутрирезонаторную генерацию разностной частоты в дальнем инфракрасном диапазоне при комнатной температуре. PACS: 42.55.Px, 85.60.Jb
  1. C. Flytzanis. Phys. Rev. B, 6, 1264 (1972)
  2. A. Mayer, F. Keilmann. Phys. Rev. B, 33, 6954 (1986)
  3. T. Dekorsky. Phys. Rev. Lett., 90, 055 508 (2003)
  4. D. Vakhshoori, R.J. Fischer, M. Hong, D.L. Sivko, G.J. Zydzik, G.N.S. Chu, A.Y. Cho. Appl. Phys. Lett., 59, 896 (1991)
  5. J.J. Wynne, N. Bloembergen. Phys. Rev. B, 188, 1211 (1969)
  6. S. Ikeda, A. Shimizu, T. Hara. Appl. Phys. Lett., 55, 1155 (1989)
  7. Н.Г. Басов, В.В. Никитин, А.С. Семенов. УФН, 97, 583 (1969)
  8. W.T. Tsang, N.A. Olsson, R.A. Logan. Appl. Phys. Lett., 42, 650 (1983)
  9. A.A. Belyanin, F. Capasso, V.V. Kocharovsky, Vl.V. Kocharovsky, M.O. Scully. Phys. Rev. A, 63, 053 803 (2001)
  10. А.А. Алешкин, А.А. Афоненко, Н.Б. Звонков. ФТП, 35, 1256 (2001)
  11. A.A. Belyanin, V.V. Kocharovsky, Vl.V. Kocharovsky, M.O. Scully. Phys. Rev. A, 65, 063 824 (2002)
  12. А.А. Белянин, Д. Деппе, В.В. Кочаровский, Вл. В. Кочаровский, Д.С. Пестов, М.О. Скалли. УФН, 173, 1015 (2003)
  13. А.А. Афоненко, В.А. Алешкин, А.А. Дубинов. ФТП, 38, 244 (2004)
  14. L.A. Goldren, K.I. Ebeling, B.I. Miller, J.A. Rentscheler. IEEE. J. Quant. Electron., QE-19, 1057 (1983)
  15. И.С. Голдобин, В.Н. Лукьянов, В.И. Малахова, С.П. Прокофьева, А.Ф. Солодков, Ю.А. Тамбиев, С.Д. Якубович. Квант. электрон., 11, 1859 (1984)
  16. T. Heil, I. Fischer, W. Elsasser. Phys. Rev. Lett., 86, 795 (2001)
  17. И.А. Авруцкий, Л.М. Батуков, Е.М. Дианов, Б.Н. Звонков, Г.А. Максимов, И.Г. Малкина, Л.В. Медведев, Т.Н. Янькова. Квант. электрон., 21, 921 (1994)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.