Предельная температура генерации микродисковых лазеров
Russian science foundation, 19-72-30010
Жуков А.Е.1, Крыжановская Н.В.1, Моисеев Э.И.2, Кулагина М.М.3, Минтаиров С.А.3, Калюжный Н.А.3, Надточий А.М.2, Максимов М.В.2
1Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алфёрова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
3Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: Kryj@mail.ioffe.ru, moiseev@spbau.com
Поступила в редакцию: 23 января 2020 г.
В окончательной редакции: 31 января 2020 г.
Принята к печати: 31 января 2020 г.
Выставление онлайн: 26 марта 2020 г.
Развита модель, которая позволяет в аналитическом виде определить пороговый ток микродискового лазера с учетом саморазогрева в зависимости от температуры окружающей среды и диаметра микролазера. Показано, что существует обусловленный саморазогревом минимальный диаметр микродиска, вплоть до которого возможно достижение лазерной генерации в непрерывном режиме при заданной температуре. Другим проявлением саморазогрева является существование предельной рабочей температуры, тем меньшей, чем меньше диаметр микролазера. Показано хорошее совпадение предсказаний модели с имеющимися экспериментальными данными. Ключевые слова: микрорезонатор, микролазер, саморазогрев, тепловое сопротивление.
- A.F.J. Levi, R.E. Slusher, S.L. McСall, T. Tanbun-Ek, D.L. Coblentz, S.J. Pearton. Electron. Lett., 28, 1010 (1992)
- T. Baba, M. Fujita, A. Sakai, M. Kihara, R. Watanabe. IEEE Photon. Technol. Lett., 9, 878 (1997)
- B. Gayral, J.M. Gerard, A. Lemaitre, C. Dupuis, L. Manin, J.L. Pelouard. Appl. Phys. Lett., 75, 1908 (1999)
- H. Cao, J.Y. Xu, W.H. Xiang, Y. Ma, S.-H. Chang, S.T. Ho, G.S. Solomon. Appl. Phys. Lett., 76, 3519 (2000)
- Y. Wan, J. Norman, Q. Li, M.J. Kennedy, D. Liang, C. Zhang, D. Huang, Z. Zhang, A.Y. Liu, A. Torres, D. Jung, A.C. Gossard, E.L. Hu, K.M. Lau, J.E. Bowers. Optica, 4, 940 (2017)
- N. Kryzhanovskaya, E. Moiseev, Yu. Polubavkina, M. Maximov, M. Kulagina, S. Troshkov, Yu. Zadiranov, Yu. Guseva, A. Lipovskii, M. Tang, M. Liao, J. Wu, S. Chen, H. Liu, A. Zhukov. Optics Lett., 42, 3319 (2017)
- Y. Wan, D. Inoue, D. Jung, J.C. Norman, C. Shang, A.C. Gossard, J.E. Bowers. Photon. Res., 6, 776 (2018)
- S. Zhu, B. Shi, Q. Li, K.M. Lau. Opt. Express, 26, 14514 (2018)
- N.V. Kryzhanovskaya, E.I. Moiseev, Yu.V. Kudashova, F.I. Zubov, A.A. Lipovskii, M.M. Kulagina, S.I. Troshkov, Yu.M. Zadiranov, D.A. Livshits, M.V. Maximov, A.E. Zhukov. Electron. Lett., 51, 1354 (2015)
- E. Moiseev, N. Kryzhanovskaya, M. Maximov, F. Zubov, A. Nadtochiy, M. Kulagina, Yu. Zadiranov, N. Kalyuzhnyy, S. Mintairov, A. Zhukov. Optics Lett., 43, 4554 (2018)
- Y. Wan, J. Norman, Q. Li, M.J. Kennedy, D. Liang, C. Zhang, D. Huang, A.Y. Liu, A. Torres, D. Jung, A.C. Gossard, E.L. Hu, K.M. Lau, J.E. Bowers. "CLEO: Applications and Technology (San Jose, CA, USA, 2017) p. JTh5C.3
- J.W. Scott, R.S. Geels, S.W. Corzine, L.A. Coldren. J. Lightwave Technol., 29, 1295 (1993)
- A. Al-Omari, K. Lear. IEEE Photon. Technol. Lett., 17, 1767 (2005)
- P.P. Baveja, B. Kogel, P. Westbergh, J.S. Gustavsson, A. Haglund, D.N. Maywar, G.P. Agrawal, A. Larsson. Opt Express, 19, 15490 (2011)
- S.A. Mintairov, N.A. Kalyuzhnyy, M.V. Maximov, A.M. Nadtochiy, S. Rouvimov, A.E. Zhukov. Electron. Lett., 51, 1602 (2015)
- N.V. Kryzhanovskaya, E.I. Moiseev, F.I. Zubov, A.M. Mozharov, M.V. Maximov, N.A. Kalyuzhnyy, S.A. Mintairov, M.M. Kulagina, S.A. Blokhin, K.E. Kudryavtsev, A.N. Yablonskiy, S.V. Morozov, Yu. Berdnikov, S. Rouvimov, A.E. Zhukov. Photon. Res., 7, 664 (2019)
- N.V. Kryzhanovskaya, E.I. Moiseev, F.I. Zubov, A.M. Mozharov, M.V. Maximov, N.A. Kalyuzhnyy, S.A. Mintairov, Yu.A. Guseva, M.M. Kulagina, S.A. Blokhin, Yu. Berdnikov, A.E. Zhukov. J. Appl. Phys., 126, 063107 (2019)
- Ф.И. Зубов, Э.И. Моисеев, Г.О. Корнышов, Н.В. Крыжановская, Ю.М. Шерняков, А.С. Паюсов, М.М. Кулагина, Н.А. Калюжный, С.А. Минтаиров, М.В. Максимов, А.Е. Жуков. Письма ЖТФ, 45 (19), 37 (2019).
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.