Вышедшие номера
Ширина линии излучения вертикально-излучающих лазеров с внутрирезонаторными контактами спектрального диапазона 89Х nm
Министерство науки и высшего образования РФ , FFUG-2022-0011
Ковач Я.Н. 1, Блохин С.А. 1, Бобров М.А. 1, Блохин А.А. 1, Малеев Н.А. 1, Кузьменков А.Г. 1, Марчий М.Н.1, Васильев А.П. 2, Устинов В.М. 1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2НТЦ Микроэлектроники и субмикронных гетероструктур, Санкт-Петербург, Россия
Email: j-n-kovach@mail.ioffe.ru, blokh@mail.ioffe.ru, bobrov.mikh@gmail.com, aleksey.blokhin@mail.ioffe.ru, Maleev@beam.ioffe.ru, kuzmenkov@mail.ioffe.ru, mariamaleeva@yandex.ru, vasiljev@mail.ioffe.ru, vmust@beam.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 6 мая 2024 г.
В окончательной редакции: 11 июля 2024 г.
Принята к печати: 30 октября 2024 г.
Выставление онлайн: 12 февраля 2025 г.

Исследовано влияние размера токовой оксидной апертуры на статические и спектральные характеристики вертикально-излучающих лазеров спектрального диапазона 89Х nm с инжекцией носителей через внутрирезонаторные контактные слои и композиционные брэгговские решетки. Приборы демонстрируют стабильный одномодовый режим генерации с фиксированным направлением линейной поляризации излучения при размере апертур вплоть до 2 μm, тогда как при больших размерах наблюдается переключение в многомодовый режим. Показано, что перегрев активной области с ростом тока ведет к аномальному поведению зависимости ширины спектральной линии от выходной оптической мощности. Перегрев наступает быстрее при меньших размерах апертуры, поэтому увеличение размера апертуры позволяет уменьшить ширину спектральной линии до 30 MHz при выходной оптической мощности ~1 mW. Ключевые слова: вертикально-излучающий лазер, ширина линии, атомные сенсоры.
  1. B.D. Padullaparthi, J.A. Tatum, K. Iga. VCSEL Industry: Communication and Sensing (Wiley-IEEE Press, 2021), p. 352
  2. J. Kitching. Appl. Phys. Rev., 5 (3), 031302 (2018). DOI: 10.1063/1.5026238
  3. L.A. Coldren, S.W. Corzine, M.L. Mashanovitch. Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits (John Wiley \& Sons, 2012), p. 583
  4. С.А. Блохин, Н.А. Малеев, М.А. Бобров, А.Г. Кузьменков, А.В. Сахаров, В.М. Устинов. Письма в ЖТФ, 44 (1), 7 (2018). DOI: 10.21883/PJTF.2018.01.45428.17057
  5. D. Kuksenkov, S. Feld, C. Wilmsen, H. Temkin, S. Swirhun, R. Leibenguth. Appl. Phys. Lett., 66 (3), 277 (1995). DOI: 10.1063/1.113516
  6. С.А. Блохин, М.А. Бобров, А.А. Блохин, А.Г. Кузьменков, А.П. Васильев, Ю.М. Задиранов, Е.А. Европейцев, А.В. Сахаров, Н.Н. Леденцов, Л.Я. Карачинский, А.М. Оспенников, Н.А. Малеев, В.М. Устинов. ФТП, 52 (1), 98 (2018). DOI: 10.21883/FTP.2018.01.45326.8657
  7. D.K. Serkland, G.A. Keeler, K.M. Geib, G.M. Peake, K.D. Choquette, C. Lei. Proc. SPIE, 7229, 722907 (2009). DOI: 10.1117/12.809455
  8. С.А. Блохин, Н.А. Малеев, М.А. Бобров, А.Г. Кузьменков, А.П. Васильев, Ю.М. Задиранов, М.М. Кулагина, А.А. Блохин, Ю.А. Гусева, А.М. Оспенников, М.В. Петренко, А.Г. Гладышев, А.Ю. Егоров, И.И. Новиков, Л.Я. Карачинский, Д.В. Денисов, В.М. Устинов. Квант. электрон., 49 (2), 187--190 (2019)
  9. С.А. Блохин, М.А. Бобров, А.А. Блохин, Я.Н. Ковач, Н.А. Малеев, А.Г. Кузьменков, Ю.M. Задиранов, M.M. Кулагина, Ю.А. Гусева, А.П. Васильев, В.М. Устинов. Письма в ЖТФ, 49 (20), 43--46 (2023). DOI: 10.61011/PJTF.2023.20.56347.19717
  10. С.А. Блохин, М.А. Бобров, А.Г. Кузьменков, А.А. Блохин, А.П. Васильев, Ю.А. Гусева, М.М. Кулагина, Ю.М. Задиранов, Н.А. Малеев, И.И. Новиков, Л.Я. Карачинский, Н.Н. Леденцов, В.М. Устинов, Письма в ЖТФ, 44 (1), 67 (2018). DOI: 10.21883/PJTF.2018.01.45432.17029
  11. М.А. Бобров, Н.А. Малеев, С.А. Блохин, А.Г. Кузьменков, A.А. Блохин, А.П. Васильев, Ю.А. Гусева, М.М. Кулагина, Ю.М. Задиранов, С.И. Трошков, В. Лисак, В.М. Устинов. ФТП, 50 (10), 1408--1413 (2016)
  12. H. Halbritter, R. Shau, F. Riemenschneider, B. Kogel, M. Ortsiefer, J. Rosskopf, G. Bohm, M. Maute, M.-C. Amann, P. Meissner. Electron. Lett., 40 (20), 1266 (2004). DOI: 10.1049/el:20046457
  13. F. Gruet, A. Al-Samaneh, E. Kroemer, L. Bimboes, D. Miletic, C. Affolderbach, D. Wahl, R. Boudot, G. Mileti, R. Michalzik. Opt. Express., 21 (5), 5781 (2013). DOI: 10.1364/OE.21.005781

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.