Потребление энергии для высокочастотного переключения микродискового лазера с квантовыми точками
Жуков А.Е.1,2, Моисеев Э.И.1, Крыжановская Н.В.1, Зубов Ф.И.1, Можаров А.М.1, Калюжный Н.А.3, Минтаиров С.А.3, Кулагина М.М.3, Блохин С.А.3, Максимов М.В.1,3
1Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алфёрова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
3Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: zhukale@gmail.com
Поступила в редакцию: 22 мая 2019 г.
Выставление онлайн: 20 июля 2019 г.
Исследованы характеристики микродискового лазера диаметром 23 μm в режиме прямой высокочастотной модуляции при стабилизированной температуре теплоотвода 18oС. Показано, что минимальное потребление электроэнергии составляет ~1.6 pJ/bit и достигается при частоте модуляции 4.2 GHz. Максимальная частота модуляции составляет 6.7 GHz, при этом энергопотребление равно 3.3 pJ/bit. Ключевые слова: высокочастотная модуляция, микролазер, полупроводниковый лазер, квантовые точки, энергопотребление.
- McCall S.L., Levi A.F.J., Slusher R.E., Pearton S.J., Logan R.A. // Appl. Phys. Lett. 1992. V. 60. N 3. P. 289-291
- Mao M.-H., Chien H.-C., Hong J.-Z., Cheng C.-Y. // Opt. Express. 2011. V. 19. N 15. P. 14145-14151
- Moiseev E., Kryzhanovskaya N., Maximov M., Zubov F., Nadtochiy A., Kulagina M., Zadiranov Yu., Kalyuzhnyy N., Mintairov S., Zhukov A. // Opt. Lett. 2018. V. 43. N 19. P. 4554-4557
- Kryzhanovskaya N., Moiseev E., Polubavkina Yu., Maximov M., Kulagina M., Troshkov S., Zadiranov Yu., Guseva Yu., Lipovskii A., Tang M., Liao M., Wu J., Chen S., Liu H., Zhukov A. // Opt. Lett. 2017. V. 42. N 17. P. 3319-3322
- Wan Y., Norman J., Li Q., Kennedy M.J., Liang D., Zhang C., Huang D., Zhang Z., Liu A.Y., Torres A., Jung D., Gossard A.C., Hu E.L., Lau K.M., Bowers J.E. // Optica. 2018. V. 4. N 8. P. 940-944
- Kryzhanovskaya N.V., Moiseev E.I., Zubov F.I., Mozharov A.M., Maximov M.V., Kalyuzhnyy N.A., Mintairov S.A., Kulagina M.M., Blokhin S.A., Kudryavtsev K.E., Yablonskiy A.N., Morozov S.V., Berdnikov Yu., Rouvimov S., Zhukov A.E. // Photon. Res. 2019. V. 7. In press
- Nadtochiy A.M., Maximov M.V., Mintairov S.A., Kalyuzhnyy N.A., Rouvimov S., Zhukov A.E. // J. Phys.: Conf. Ser. 2017. V. 917. P. 032001 (1-4)
- Yang Y.-D., Zhang Y., Huang Y.-Z., Poon A.W. // Opt. Express. 2014. V. 22. N 1. P. 824-838
- Kryzhanovskaya N.V., Moiseev E.I., Kudashova Yu.V., Zubov F.I., Lipovskii A.A., Kulagina M.M., Troshkov S.I., Zadiranov Yu.M., Livshits D.A., Maximov M.V., Zhukov A.E. // Electron. Lett. 2015. V. 51. N 17. P. 1354-1355
- Semiconductor lasers I. Fundamentals / Ed. E. Kapon. San Diego, CA, USA: Academic Press, 1999. P. 303-305
- Moser P., Hofmann W., Wolf P., Lott J.A., Larisch G., Payusov A., Ledentsov N.N., Bimberg D. // Appl. Phys. Lett. 2011. V. 98. N 23. P. 231106 (1-3)
- Zhukov A.E., Kryzhanovskaya N.V., Maximov M.V. Microdisk lasers: a new opportunity for self-organized quantum dots // Int. Conf. "Frontiers of 21st Century Physics and Ioffe Institute". Abstract book. St. Petersburg, 2018. P. 33-34
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.