Вышедшие номера
Фазовые шумы одномодовых вертикально-излучающих лазеров с внутрирезонаторными контактами спектрального диапазона 89Х nm
Министерство науки и высшего образования РФ , FFUG-2022-0011
Бобров М.А. 1, Блохин С.А. 1, Ковач Я.Н. 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: bobrov.mikh@gmail.com, blokh@mail.ioffe.ru, j-n-kovach@mail.ioffe.ru, 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: 10 июля 2024 г.
Принята к печати: 30 октября 2024 г.
Выставление онлайн: 12 февраля 2025 г.

Приведены результаты исследований спектральной плотности фазовых шумов одномодовых вертикально-излучающих лазеров спектрального диапазона 89Х nm с инжекцией носителей через внутрирезонаторные контактные слои и композиционные брэгговские решетки. Используя метод преобразования флуктуации частоты лазера в флуктуации интенсивности в оптическом дискриминаторе, было показано, что характер поведения фазовых шумов в диапазоне частот 1-1000 Hz имеет вид 1/f-шума, тогда как в диапазоне частот 10-100 kHz шумы насыщаются на уровне (0.4-1)· 109 Hz2/Hz в зависимости от размера токовой оксидной апертуры и потерь на вывод излучения. Ключевые слова: вертикально-излучающий лазер, фазовый шум, атомные сенсоры.
  1. J. Kitching, Appl. Phys. Rev., 5 (3), 031302 (2018). DOI: 10.1063/1.5026238
  2. B.D. Padullaparthi, J.A. Tatum, K. Iga. VCSEL Industry: Communication and Sensing (Wiley-IEEE Press, 2021), p. 352
  3. D. Miletic, C. Affolderbach, M. Hasegawa, R. Boudot, C. Gorecki, G. Mileti. Appl. Phys. B, 109 (1), 89-97 (2012). DOI: 10.1007/s00340-012-5121-7
  4. J. Camparo, J. Coffer. Phys. Rev. A., 59 (1) 728-735 (1999). DOI: 10.1103/PhysRevA.59.728
  5. 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
  6. V.A. Gaisler, I.A. Derebezov, A.V. Gaisler, D.V. Dmitriev, A.K. Bakarov, A.I. Toropov, M.M. Kachanova, Y.A. Zhivodkov, A.V. Latyshev, M.N. Skvortsov, S.M. Ignatovich, V.I. Vishnyakov, N.L. Kvashnin, I.S. Mesenzova, A.V. Taichenachev, S.N. Bagaev, I.Y. Blinov, V.G. Pal'chikov, Yu.S. Samokhvalov, D.A. Parekhin. Optoelectron. Instrum. Data Process., 57 (5), 445-450 (2021). DOI: 10.3103/S875669902105006X
  7. J. Di Francesco, F. Gruet, C. Schori, C. Affolderbach, R. Matthey, G. Mileti, Y. Salvade, Y. Petremand, N. De Rooij. In Semiconductor Lasers and Laser Dynamics IV, ed. by K. Panajotov (2010). DOI: 10.1117/12.854147
  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. 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)
  10. М.А. Бобров, С.А. Блохин, Н.А. Малеев, А.Г. Кузьменков, А.А. Блохин, А.П. Васильев, М.М. Кулагина, А.С. Пазгалев, И.И. Новиков, Л.Я. Карачинский, В.М. Устинов. Письма в ЖТФ, 47 (24), 3 (2021). DOI: 10.61011/OS.2024.12.59798.6647-24
  11. S.A. Blokhin, Y.N. Kovach, M.A. Bobrov, A.A. Blokhin, N.A. Maleev. St. Petersbg. Polytech. Univ. J.-Phys. Math., 16 (3), 16-22 (2023). DOI: 10.18721/JPM.163.202
  12. G. Di Domenico, S. Schilt, P. Thomann. Appl. Opt., 49 (25), 4801 (2010). DOI: 10.1364/AO.49.004801
  13. 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

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.