Вышедшие номера
Потребление энергии для высокочастотного переключения микродискового лазера с квантовыми точками
Переводная версия: 10.1134/S1063785019080315
Российский научный фонд, 19-72-30010
Жуков А.Е.1,2, Моисеев Э.И.1, Крыжановская Н.В.1, Зубов Ф.И.1, Можаров А.М.1, Калюжный Н.А.3, Минтаиров С.А.3, Кулагина М.М.3, Блохин С.А.3, Максимов М.В.1,3
1Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алфёрова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
3Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: zhukale@gmail.com
Поступила в редакцию: 22 мая 2019 г.
Выставление онлайн: 20 июля 2019 г.

Исследованы характеристики микродискового лазера диаметром 23 μm в режиме прямой высокочастотной модуляции при стабилизированной температуре теплоотвода 18oС. Показано, что минимальное потребление электроэнергии составляет ~1.6 pJ/bit и достигается при частоте модуляции 4.2 GHz. Максимальная частота модуляции составляет 6.7 GHz, при этом энергопотребление равно 3.3 pJ/bit. Ключевые слова: высокочастотная модуляция, микролазер, полупроводниковый лазер, квантовые точки, энергопотребление.
  1. McCall S.L., Levi A.F.J., Slusher R.E., Pearton S.J., Logan R.A. // Appl. Phys. Lett. 1992. V. 60. N 3. P. 289-291
  2. Mao M.-H., Chien H.-C., Hong J.-Z., Cheng C.-Y. // Opt. Express. 2011. V. 19. N 15. P. 14145-14151
  3. Moiseev E., Kryzhanovskaya N., Maximov M., Zubov F., Nadtochiy A., Kulagina M., Zadiranov Yu., Kalyuzhnyy N., Mintairov S., Zhukov A. // Opt. Lett. 2018. V. 43. N 19. P. 4554-4557
  4. Kryzhanovskaya N., Moiseev E., Polubavkina Yu., Maximov M., Kulagina M., Troshkov S., Zadiranov Yu., Guseva Yu., Lipovskii A., Tang M., Liao M., Wu J., Chen S., Liu H., Zhukov A. // Opt. Lett. 2017. V. 42. N 17. P. 3319-3322
  5. Wan Y., Norman J., Li Q., Kennedy M.J., Liang D., Zhang C., Huang D., Zhang Z., Liu A.Y., Torres A., Jung D., Gossard A.C., Hu E.L., Lau K.M., Bowers J.E. // Optica. 2018. V. 4. N 8. P. 940-944
  6. Kryzhanovskaya N.V., Moiseev E.I., Zubov F.I., Mozharov A.M., Maximov M.V., Kalyuzhnyy N.A., Mintairov S.A., Kulagina M.M., Blokhin S.A., Kudryavtsev K.E., Yablonskiy A.N., Morozov S.V., Berdnikov Yu., Rouvimov S., Zhukov A.E. // Photon. Res. 2019. V. 7. In press
  7. Nadtochiy A.M., Maximov M.V., Mintairov S.A., Kalyuzhnyy N.A., Rouvimov S., Zhukov A.E. // J. Phys.: Conf. Ser. 2017. V. 917. P. 032001 (1-4)
  8. Yang Y.-D., Zhang Y., Huang Y.-Z., Poon A.W. // Opt. Express. 2014. V. 22. N 1. P. 824-838
  9. Kryzhanovskaya N.V., Moiseev E.I., Kudashova Yu.V., Zubov F.I., Lipovskii A.A., Kulagina M.M., Troshkov S.I., Zadiranov Yu.M., Livshits D.A., Maximov M.V., Zhukov A.E. // Electron. Lett. 2015. V. 51. N 17. P. 1354-1355
  10. Semiconductor lasers I. Fundamentals / Ed. E. Kapon. San Diego, CA, USA: Academic Press, 1999. P. 303-305
  11. Moser P., Hofmann W., Wolf P., Lott J.A., Larisch G., Payusov A., Ledentsov N.N., Bimberg D. // Appl. Phys. Lett. 2011. V. 98. N 23. P. 231106 (1-3)
  12. Zhukov A.E., Kryzhanovskaya N.V., Maximov M.V. Microdisk lasers: a new opportunity for self-organized quantum dots // Int. Conf. "Frontiers of 21st Century Physics and Ioffe Institute". Abstract book. St. Petersburg, 2018. P. 33-34

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.