Вышедшие номера
Исследование динамики выходной оптической мощности полупроводниковых лазеров (1070 nm) с маломодовым латеральным волноводом мезаполосковой конструкции при сверхвысоких токах накачки
Российский научный фонд, 19-79-30072
Шашкин И.С. 1, Лешко А.Ю. 1, Шамахов В.В. 1, Романович Д.Н.1, Капитонов В.А. 1, Бахвалов К.В. 1, Слипченко С.О. 1, Пихтин Н.А. 1, Копьев П.С. 1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: shashkin@mail.ioffe.ru, arobei@mail.ioffe.ru, Shamakhov@mail.ioffe.ru, Romanovich@mail.ioffe.ru, V.A.Kapitonov@mail.ioffe.ru, kirill_bah@yahoo.com, SergHPL@mail.ioffe.ru, nike@hpld.ioffe.ru, Ps@kopjev.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 4 декабря 2020 г.
В окончательной редакции: 24 декабря 2020 г.
Принята к печати: 28 декабря 2020 г.
Выставление онлайн: 3 февраля 2021 г.

В области сверхвысоких уровней импульсной токовой накачки исследованы характеристики полупроводниковых лазеров на основе асимметричной гетероструктуры с расширенным латеральным волноводом мезаполосковой конструкции. Продемонстрирована пиковая мощность 5.1 W при амплитуде тока накачки 10 A. Определены три типа пространственной динамики лазерного излучения: для начального уровня токов накачки характерно медленное (~ 200 ns) перестроение интенсивности вдоль выходной апертуры, для умеренных уровней токов накачки характерно наличие быстрых (~ 10 ns) процессов модовых перестроений, в области максимальных токов накачки перестроения не повторяются от импульса к импульсу и имеют хаотический характер. Ключевые слова: полупроводниковые лазеры, одномодовые лазеры, мезаполосковая конструкция, гетероструктура.
  1. M.O. Ziegler, M. Munkel, T. Burkhard, G. Jennemann, I. Fischer, W. Elsasser, J. Opt. Soc. Am. B, 16 (11), 2015 (1999). https://doi.org/10.1364/JOSAB.16.002015
  2. J.K. O'Daniel, M. Achtenhagen, in Novel in-plane semiconductor lasers IX. Proc. SPIE, 7616, 76160W (2010). https://doi.org/10.1117/12.848064
  3. A. Klehr, H. Wenzel, O. Brox, S. Schwertfeger, R. Staske, G. Erbert, Opt. Express, 21 (3), 2777 (2013). https://doi.org/10.1364/OE.21.002777
  4. X. Wang, P. Crump, H. Wenzel, A. Liero, T. Hoffmann, A. Pietrzak, С.M. Schultz, A. Klehr, A. Ginolas, S. Einfeldt, F. Bugge, G. Erbert, G. Trankle, IEEE J. Quant. Electron., 46 (5), 658 (2010). DOI: 10.1109/JQE.2010.2047381
  5. И.С. Шашкин, А.Ю. Лешко, Д.Н. Николаев, В.В. Шамахов, Н.А. Рудова, К.В. Бахвалов, Н.А. Пихтин, ФТП, 54 (4), 408 (2020). DOI: 10.21883/FTP.2020.04.49149.9333
  6. D.A. Veselov, Y.K. Bobretsova, A.Y. Leshko, V.V. Shamakhov, S.O. Slipchenko, N.A. Pikhtin, J. Appl. Phys., 126 (21), 213107 (2019). https://doi.org/10.1063/1.5115117
  7. J. Piprek, Opt. Quant. Electron., 51 (2), 60 (2019). https://doi.org/10.1007/s11082-019-1776-1
  8. Г.С. Соколовский, Д.А. Винокуров, А.Г. Дерягин, В.В. Дюделев, В.И. Кучинский, С.Н. Лосев, И.С. Тарасов, Письма в ЖТФ, 34 (16), 58 (2008)

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.