RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Физика и техника полупроводников // Архив

Физика и техника полупроводников, 2022, том 56, выпуск 7, страницы 705–710 (Mi phts7087)

XXVI Международный симпозиум "Нанофизика и наноэлектроника" , Нижний Новгород, 14-17 марта 2022г.

Температурное затухание генерации квантово-каскадных лазеров с частотами 2.3, 3.2, 4.1 ТГц

Д. А. Беловa, А. В. Иконниковa, С. С. Пушкаревb, Р. Р. Галиевb, Д. С. Пономаревb, Д. Р. Хохловa, Д. В. Ушаковc, А. А. Афоненкоc, С. В. Морозовd, В. И. Гавриленкоd, Р. А. Хабибуллинbe

a Физический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 119991 Москва, Россия
b Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники им. В. Г. Мокерова РАН, 117105 Москва, Россия
c Белорусский государственный университет, 220030 Минск, Беларусь
d Институт физики микроструктур РАН, 603950 Нижний Новгород, Россия
e Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

Аннотация: Проведены исследования влияния температуры на мощностные и спектральные характеристики квантово-каскадных лазеров на основе активного модуля из трех и четырех квантовых ям GaAs/Al$_{0.15}$Ga$_{0.85}$As с резонансно-фононным дизайном и двойным металлическим волноводом из золота. Номинальные частоты исследуемых лазеров, работающих в импульсном режиме с длительностями 1.5–9 мкс, составляли 2.3 (A), 3.2 (B) и 4.1 (C) ТГц. Получены температурные зависимости интегральной выходной мощности квантово-каскадных лазеров, позволившие изучить возможные механизмы температурного затухания генерации по графикам Аррениуса, в том числе в зависимости от длительности импульса. Измерены спектры излучения лазеров как при фиксированных рабочих точках (лазеры A и С), так и со сканированием по току (лазер В) в широком диапазоне температур – от 5 до 120 K. Полученные результаты представляются полезными для изысканий, направленных на повышение максимальных рабочих температур квантово-каскадных лазеров.

Ключевые слова: квантово-каскадный лазер, терагерцовый диапазон, квантовая яма, молекулярно-лучевая эпитаксия, энергия активации, температурное гашение.

Поступила в редакцию: 02.03.2022
Исправленный вариант: 25.03.2022
Принята в печать: 25.03.2022

DOI: 10.21883/FTP.2022.07.52764.19



Реферативные базы данных:


© МИАН, 2025