RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Оптика и спектроскопия // Архив

Оптика и спектроскопия, 2020, том 128, выпуск 8, страницы 1165–1170 (Mi os338)

Эта публикация цитируется в 7 статьях

Лазерная физика и лазерная оптика

Спектральные характеристики полукольцевых квантово-каскадных лазеров

А. В. Бабичевa, Д. А. Пашневbc, А. Г. Гладышевa, А. С. Курочкинa, Е. С. Колодезныйa, Л. Я. Карачинскийade, И. И. Новиковade, Д. В. Денисовf, В. В. Дюделевe, Г. С. Соколовскийe, Д. А. Фирсовb, Л. Е. Воробьевb, С. О. Слипченкоe, А. В. Лютецкийe, Н. А. Пихтинe, А. Ю. Егоровa

a Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
b Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
c Center for Physical Sciences and Technology, Vilnius, Lithuania
d ООО "Коннектор Оптикс", г. Санкт-Петербург
e Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, г. Санкт-Петербург
f Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Аннотация: Предложена и реализована конструкция резонатора квантово-каскадного лазера спектрального диапазона 7–8 $\mu$m на основе полукольца с различными значениями радиуса. Для квантово-каскадного лазера с радиусом полукольцевого резонатора 191 $\mu$m была продемонстрирована генерация с шириной спектра излучения 474 nm (82 cm$^{-1}$) при низких температурах. Межмодовое расстояние в таких лазерах определялось модами шепчущей галереи, типичными для кольцевых резонаторов. При комнатной температуре ширина спектра генерации составила 190 nm (31 cm$^{-1}$), что может быть связано с увеличением внутренних потерь с ростом температуры. Увеличение радиуса резонатора до 291 $\mu$m позволило реализовать комнатную генерацию с модами шепчущей галереи с шириной спектра излучения 249 nm (40 cm$^{-1}$) за счет уменьшения потерь на зеркалах.

Ключевые слова: сверхрешетки, квантово-каскадные лазеры, эпитаксия, фосфид индия, полукольцевой резонатор.

Поступила в редакцию: 09.01.2020
Исправленный вариант: 16.03.2020
Принята в печать: 15.04.2020

DOI: 10.21883/OS.2020.08.49715.2-20


 Англоязычная версия: Optics and Spectroscopy, 2020, 128:8, 1187–1192

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024