高线性大功率多量子阱激光器的研究

来源 :太原理工大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:mahonglin
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来互联网流量大幅度增加,同时增加的是对信息高速传输的要求,半导体激光器被广泛应用于通信领域,并且被拓展到军事安全反导,医疗器械,生物工程,工业制件等方面。本文主要对信息技术领域的宽带模拟通信用光收发阵列芯片与模块中的高线性激光器阵列芯片的研发做了具体理论分析、软件模拟、实践实验等,对多量子阱直接调制应变量子阱激光器在材料选取、器件结构方向进行了理论研究和器件模拟。本文选取AlGaInAs材料体系进行了理论研究讨论,研讨有源区量子阱的应变补偿量,量子阱的数量,量子阱的宽度与厚度,激光器工作温度等激光器的结构参数。最终根据电流电压阈值、载流子密度等电学特性、光学特性,设计出激光器有源区多量子阱结构,衬底结构,光栅结构,以及整体结构的基本原理和关键技术,得到我们所需的直接调制大功率高线性量子阱激光器。本论文主要研究的是以下几个方面的工作:1、阐述了半导体激光器的发展,半导体材料发光的原理及特性,包括激射原理以及阈值电流等特性。研究优化了多量子阱激光器的量子阱的数量、温度、应变等,通过理论计算和实际生长优化满足高线性大功率直接调制的最佳应变量子阱,提高激光器的量子效率和微分增益,提高驰豫振荡频率,减小线宽因子,减小频率啁啾,以实现激光器大功率的要求。2、本课题组通过实验分析InGaAsP/InP和AlGaInAs/InP材料体系对载流子限制能力和增益,选取AlGaIn As/InP材料体系制作DFB激光关键工艺。并研究了激光器微分增益和量子效率,以实现激光器的高频调制特性。3、研究光栅的结构。通过光栅结构改变造成的激光质量,设计研究增益耦合型光栅结构,利用E-beam获取不同周期的相移光栅,低损伤ICP干法刻蚀工艺技术。使得“烧孔效应”得到明显改善,极大提高了线性指标,控制光栅周期,实现波长精确控制。4、在材料生长方面,在现有MOCVD进行材料外延生长技术的基础上,进一步研究生长工艺,从生长条件分析,生长材料选择确定生长方案,制备出满足高线性大功率直接调制要求性能的多量子阱结构,提供高质量外延片。5、在材料和器件结构上,利用ALDS激光材料和结构设计仿真软件,进行高线性大功率直接调制应变多量子阱激光器各项性能的优化设计,得出阈值电流等的特性曲线。最终实现1310nm波段(高频响应覆盖12GHz以下频率范围)模拟通信大功率(单信道芯片出光功率大于10d Bm)激光器芯片样品。实验结果表明,所设计激光芯片具有优良的阈值电流、输出功率等参数特性。
其他文献
本文试图从墨子实践教育观点的提出、运用以及对当代教育思想的影响等几个方面展开论述,试图为当今教育教学改革提供某些有益的参照并由此来反思当代教育,为当下问题重重的教
在现实生活中,有些时候人往往没有兔子敏捷。矫健的小兔,这么轻轻一跳,就把虎年轻轻的跃过,而我这才猛然想起自己还珍藏着一只温良、可爱的“宝”兔。于是,便急不可耐地把它展示出
报纸
共同配送是一种追求合理化的先进配送形式,能够全面体现物流与配送的内在优势,正在发挥着日益突出的作用并受到人们广泛关注。以它为研究对象就发展模式和实施对策进行深入探
在电力系统中,电气设备的温度监测是一项非常重要的工作,现阶段的测温方式主要为接触式测温,由于接触式测温存在安全隐患等问题,所以本文提出一种非接触式红外测温的方式监测
当前,人工智能取得了飞速发展并得到了世界各国的高度重视.与此同时,人工智能技术在教育领域尤其是高 校教育领域的应用逐步深入.本文分析了人工智能技术对高校传统教学方式
管理是人类社会的一种基本实践活动。伴随高校高水平篮球运动的蓬勃开展,高校高水平篮球队的内部管理中也暴露出了一些问题,没有形成对高校高水平篮球运动员这个训练主体的科
对美国天基信息系统发展现状与趋势进行了概述,揭示了美国天基信息系统的发展紧紧围绕着网络中心战的需求,并且其将在未来的网络中心战中起到核心作用。
利用线性组合算符和幺正变换相结合的方法,研究了声子色散对极性晶体中磁极化子性质的影响。计及纵光学(LO)声子色散,在抛物近似下导出了极性晶体中磁极化子基态能量、自陷能
本文从界定占有的内涵及与相关法律概念的比较入手,确立研究占有制度的逻辑起点。在此基础上,通过对占有的性质、社会功能、分类等基本理论问题的阐述,使现代民法中物权的公
一微米主振荡功率放大技术已广泛应用于工业加工等领域。Nd:YVO4晶体因优异的激光性能得到了广泛的应用。本文对基于Nd:YVO4晶体作为增益介质的高增益高提取效率1.06μm固体