Вышедшие номера
Поляризационные характеристики вертикально-излучающих лазеров спектрального диапазона 850 нм с внутрирезонаторными контактами и ромбовидной оксидной токовой апертурой
Бобров М.А. 1, Малеев Н.А. 1, Блохин С.А. 1, Кузьменков А.Г. 1,2, Блохин А.А. 1, Васильев А.П. 1,2, Гусева Ю.А.1, Кулагина М.М. 1, Задиранов Ю.М. 1, Трошков С.И. 1, Лисак В.1, Устинов В.М. 1,2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Научно-технологический центр микроэлектроники и субмикронных гетероструктур Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
Email: bobrov.mikh@gmail.com
Поступила в редакцию: 14 апреля 2016 г.
Выставление онлайн: 19 сентября 2016 г.

Проведены исследования поляризационных характеристик вертикально-излучающих лазеров спектрального диапазона 850 нм с внутрирезонаторными контактами (далее ВК-ВИЛ) и ромбовидной формой оксидной токовой апертуры. Обнаружено, что поляризация излучения всегда фиксируется вдоль малой диагонали ромбовидной апертуры (вдоль кристаллографического направления [110]) для всех одномодовых ВК-ВИЛ. Численное моделирование транспорта носителей заряда не выявило существенной анизотропии инжекции носителей в активную область. Более того, анализ пространственного распределения фундаментальной моды для двух ортогональных поляризаций в рамках модели эффективного волновода показал близкие значения поперечного фактора оптического перекрытия. Анизотропия оптических потерь в асимметричном микрорезонаторе и/или анизотропия усиления напряженной активной области, по-видимому, ответственны за эффект фиксации поляризации.
  1. R. Michalzik. VCSELs: Fundamentals, Technology and Applications of Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers (Berlin, Springer-Verlag, 2013)
  2. J.M. Ostermann, P. Debernardi, R. Michalzik. IEEE J. Quant. Electron., 42, 690 (2006)
  3. M.A. Bobrov, N.A. Maleev, S.A. Blokhin, A.G. Kuzmenkov, A.P. Vasil'ev, A.A. Blokhin, M.M. Kulagina, Yu.A. Guseva, S.I. Troshkov, V.M. Ustinov. 3rd Int. School and Conference on Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures Saint-Petersburg OPEN 2016" Saint-Petersburg, Russia, 2016. Book of Abstracts, p. 194
  4. Н.А. Малеев, А.Г. Кузьменков, М.М. Кулагина, Ю.М. Задиранов, А.П. Васильев, С.А. Блохин, А.С. Шуленков, С.И. Трошков, А.Г. Гладышев, А.М. Надточий, М.М. Павлов, М.А. Бобров, Д.Е. Назарук, В.М. Устинов. ФТП, 47, 985 (2013)
  5. Н.А. Малеев, М.А. Бобров, С.А. Блохин, А.Г. Кузьменков, М.М. Кулагинa, Ю.М. Задиранов, А.А. Блохин, А.П. Васильев, А.Г. Гладышев, А.Г. Фефелов, В.М. Устинов. 10-й Белорусско-Российский семинар Полупроводниковые лазеры и системы на их основе", Минск, Беларусь, 2015. Сборник статей, с. 18
  6. K.D. Choquette, K.M. Geib, C.I.H. Ashby, R.D. Twesten, O. Blum, H.Q. Hou, D.M. Follstaedt, B.E. Hammons, D. Mathes, R. Hull. IEEE J. Select. Topics Quant. Electron., 3, 916 (1997)
  7. C.L. Chua, R.L. Thornton, D.W. Treat, R.M. Donaldson. Appl. Phys. Lett., 73, 1631 (1998)
  8. N. Ueki, H. Nakayama, J. Sakurai, A. Murakami, H. Otoma, Y. Miyamoto, M. Yamamoto, R. Ishii, M. Yoshikawa, T. Nakamura. Jpn. J. Appl. Phys., 40, L33 (2001)
  9. N. Nishiyama, M. Arai, S. Shinada, M. Azuchi, T. Miyamato, F. Koyama, K. Iga. IEEE J. Select. Topics Quant. Electron., 7, 242 (2001)
  10. H. Uenohara, K. Tateno, T. Kagawa, Y. Ohiso, H. Tsuda, T. Kurokawa, C. Amano. IEEE Photon. Technol. Lett., 11, 400 (1999)
  11. G. Verschaffelt, W. van der Vleuten, M. Creusen, E. Smalbrugge, T.G. van de Roer, F. Karouta, R.C. Strijbos, J. Danckaert, I. Veretennicoff, B. Ryvkin, H. Thienpont, G.A. Acket. IEEE Photon. Technol. Lett., 12, 945 (2000)
  12. Y. Sato, K. Furuta, T. Katayama, H. Kawaguchi. IEEE Photon. Technol. Lett., 20, 1446 (2008)
  13. K.-H. Ha, Y.-H. Lee, H.-K. Shin, K.-H. Lee, S.-M. Whang. Electron. Lett., 34, 1401 (1998)
  14. S. Riyopoulos, E. Nhan. Appl. Phys. Lett., 85, 3038 (2004)
  15. D.F. Siriani, P.O. Leisher, K.D. Choquette. IEEE J. Quant. Electron., 45, 762 (2009)
  16. P. Debernardi, H.J. Unold, J. Maehnss, R. Michalzik, G.P. Bava, K.J. Ebeling. IEEE J. Select. Topics Quant. Electron., 9, 1394 (2003)
  17. M.C.Y. Huang, Y. Zhou, C.J. Chang-Hasnain. Nature Photonics, 1, 119 (2007)
  18. J.M. Ostermann, P. Debernardi, C. Jalics, R. Michalzik. IEEE J. Select. Topics Quant. Electron., 11, 982 (2005)
  19. T. Ohtoshi, T. Kuroda, A. Niwa, S. Tsuji. Appl. Phys. Lett., 65, 1886 (1994)
  20. J. Piprek. Phys. Status Solidi A 188, 905 (2001)
  21. G.R. Hadley. Opt ics Lett., 20, 1483 (1995).

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.