Вышедшие номера
Влияние конструкции активной области и волновода на характеристики лазеров на основе структур квантовые ямы-точки InGaAs/GaAs
Переводная версия: 10.1134/S1063782621030167
Министерство науки и образования РФ, 791-2020-0002
Шерняков Ю.М. 1,2, Гордеев Н.Ю. 1, Паюсов А.С. 1, Серин А.А. 1, Корнышов Г.О. 2, Надточий А.М. 3, Кулагина М.М.1, Минтаиров С.А.1,2, Калюжный Н.А. 1,2, Максимов М.В. 2, Жуков А.Е. 3
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алфёрова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
3Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Санкт-Петербург, Россия
Email: yuri.shernyakov@mail.ioffe.ru, gordeev@switch.ioffe.ru, plusov@mail.ioffe.ru, spbgate21@gmail.com, supergrigoir@gmail.com, al.nadtochy@mail.ioffe.ru, Nickk@mail.ioffe.ru, maximov.mikh@gmail.com, zhukale@gmail.com
Поступила в редакцию: 30 октября 2020 г.
В окончательной редакции: 1 ноября 2020 г.
Принята к печати: 1 ноября 2020 г.
Выставление онлайн: 12 декабря 2020 г.

Исследованы торцевые лазеры с активной областью на основе нового типа наногетероструктур InGaAs/GaAs переходной размерности, именно структур квантовые яма-точки, занимающих по своим свойствам промежуточное положение между квантовыми ямами и квантовыми точками. Показано, что скорость коротковолнового сдвига линии лазерной генерации при уменьшении длины резонатора замедляется как с увеличением числа слоев в активной области, так и с возрастанием фактора оптического ограничения. В лазере с 10 слоями квантовых яма-точек линия лазерной генерации остается в пределах основного оптического перехода вплоть до самых малых длин резонатора (100 мкм). В приборах с одним слоем квантовых яма-точек и (или) малым фактором оптического ограничения при уменьшении длины резонатора до ≤200 мкм происходит переключение лазерной генерации с основного состояния квантовых яма-точек непосредственно на состояния волновода, минуя возбужденные состояния. Данный эффект не наблюдался в лазерах на квантовых ямах и квантовых точках и может быть следствием аномально малой плотности возбужденных состояний в квантовых яма-точках. Ключевые слова: квантовые яма-точки, полупроводниковые лазеры, конструкция волновода, полосковые лазеры.
  1. S.A. Mintairov, N.A. Kalyuzhnyy, V.M. Lantratov, M.V. Maximov, A.M. Nadtochiy, S.A. Rouvimov, A.E. Zhukov. Nanotechnology, 26, 385202 (2015). doi:10.1088/0957-4484/26/38/385202
  2. E. Moiseev, N. Kryzhanovskaya, M. Maximov, F. Zubov, A. Nadtochiy, M. Kulagina, Y. Zadiranov, N. Kalyuzhnyy, S. Mintairov, A. Zhukov. Optics Lett., 43, 4554 (2018). doi:10.1364/OL.43.004554
  3. F. Zubov, M. Maximov, N. Kryzhanovskaya, E. Moiseev, M. Muretova, A. Mozharov, N. Kaluzhnyy, S. Mintairov, M. Kulagina, N. Ledentsov, L. Chorchos, N. Ledentsov, A. Zhukov. Optics Lett., 44, 5442 (2019). doi:10.1364/OL.44.005442
  4. M.V. Maximov, L.V. Asryan, Y.M. Shernyakov, A.F. Tsatsul'nikov, I.N. Kaiander, V.V. Nikolaev, A.R. Kovsh, S.S. Mikhrin, V.M. Ustinov, A.E. Zhukov, Z.I. Alferov, N.N. Ledenstov, D. Bimberg. IEEE J. Quant. Electron., 37, 676 (2001). doi:10.1109/3.918581
  5. K.J. Beernink, J.J. Alwan, J.J. Coleman. Appl. Phys. Lett., 58, 2076 (1991). doi:10.1063/1.105015
  6. N.Y. Gordeev, M.V. Maximov, A.E. Zhukov. Laser Phys., 27, 086201 (2017). doi:10.1088/1555-6611/aa7cdc
  7. A.A. Serin, A.S. Payusov, Y.M. Shernyakov, N.A. Kalyuzhnyy, S.A. Mintairov, N.Y. Gordeev, F.I. Zubov, M.V. Maximov, A.E. Zhukov. J. Phys. Conf. Ser., 1124, 041005 (2018). doi:10.1088/1742-6596/1124/4/041005
  8. P.A. Evans, P. Blood, J.S. Roberts. Semicond. Sci. Technol., 9, 1740 (1994). doi:10.1088/0268-1242/9/9/028
  9. T.C. Newell, M.W. Wright, H. Hou, L.F. Lester. IEEE J. Select. Top. Quant. Electron., 5, 620 (1999). doi:10.1109/2944.788426
  10. M. Rossetti, P. Bardella, M. Gioannini, I. Montrosset. Proc. 14th Eur. Conf. Integrated Optics and Technical Exhibition, Contributed and Invited Papers [Eur. Conf. Integrated Photonics (Netherlands, Eindhoven, 2008)] p. 221

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.