Направления исследований
РАЗРАБОТКА ИНЖЕКЦИОННЫХ ГЕТЕРОЛАЗЕРОВ ДЛЯ ВИДИМОЙ И БЛИЖНЕЙ ИК ОБЛАСТЕЙ СПЕКТРА
С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Изучение физических процессов, происходящих в активной области полупроводниковых лазеров, и моделирование излучательных характеристик квантоворазмерных гетеролазеров; создание программного продукта для расчетов:
распределения интенсивности поля внутри резонатора лазера распределения интенсивности в дальней зоне излучения лазера ватт-амперной характеристики лазера зависимости материального усиления и показателя преломления активной области от концентрации инжектированных носителей фазовых шумов и флуктуаций интенсивности излучения лазера интенсивности автопульсаций излучения лазеров с гребневым волноводомИнженерия волноводной структуры резонатора лазера и моделирование излучательных характеристик новых типов гетеролазеров с квантоворазмерной активной областью:
высокомощные и высокояркостные гетеролазеры с гребневым волноводом лазеры с уменьшенной расходимостью оптического пучка, в том числе лазеры, работающие на вытекающих модах α-DFB - лазерыЭкспериментальное измерение материальных параметров квантоворазмерных гетеролазеров:
спектрального контура усиления дифференциального усиления коэффициента амплитудно-фазовой связи (α-фактора) оптических потерьМоделирование излучательных характеристик гетеролазера может быть произведено путем решения электромагнитной задачи распространения и усиления волны в разрабатываемом дизайне гетеролазера.
Для решения этой электромагнитной задачи необходимо знать геометрические параметры структуры (толщины и ширины слоев, длину резонатора) и ее материальные параметры, а именно комплексные значения диэлектрической проницаемости ε слоев структуры (показателя преломления, коэффициента усиления/поглощения).
Для пассивных слоев структуры эти данные в большинстве случаев могут быть взяты из литературы. Их значения для конкретной структуры слабо зависят от рабочего режима лазера.
В противоположность этому материальные параметры активных слоев гетеролазера сильно зависят от его рабочей точки, и данная зависимость не является универсальной. Таким образом в большинстве случаев они не могут быть взяты из литературы. Теоретические же расчеты этих параметров для активных областей лазеров в разных рабочих режимах не обеспечивают необходимой точности.
Все вышесказанное приводит к тому, что наиболее надежный путь при разработке нового дизайна лазера состоит в проведении сопутствующих экспериментальных измерений перечисленных материальных параметров.Характеризация разрабатываемых гетеролазеров:
измерения ватт-амперной характеристики, распределений интенсивности в ближней и дальней зонах излучения измерение М2-фактора (характеризующего яркость излучения) измерение когерентности, спектральной ширины излучения исследование высокояркостных лазеров, включая двумерные лазерные массивы исследование катастрофической оптической деградации зеркал мощных лазеровЦель экспериментальных измерений:
- проверка и сравнение результатов моделирования
структуры резонатора разрабатываемых лазеров с
реальными параметрами изготовленных образцов
- выработка рекомендаций по корректировке
параметров разрабатываемых лазеров и, возможно,
корректировке процесса моделирования