0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

最新成果展示:半导体激光器光学模型数据库的开发及应用

simucal 来源:simucal 作者:simucal 2023-01-16 10:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

半导体激光器的光学模式分布及远场发散角是衡量激光输出质量的重要参数,在器件设计、光学系统搭建及光束耦合等方面具有重要的参考价值。近期,天津赛米卡尔科技有限公司的技术团队基于先进的TCAD仿真设计平台开发出了半导体激光器的光学模型数据库,并针对GaN基垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser,VCSEL)的光学性能进行了系统的研究与优化。如图1所示,研究结果发现:具有反相层表面浮雕(Anti-phase Surface Relief)结构的布拉格反射镜(Distributed Bragg Reflection,DBR)设计能够有效地提高GaN基VCSEL的基模输出特性,并减小光束的发散角。

pYYBAGPEuxmAGbiDAAH8-DA_KX0425.png

图1.(a)VCSEL R和A1至A3的激光输出功率对比图;(b)至(e)分别为VCSEL A1至A3以及VCSEL R的器件内部光场分布

然而,具有表面浮雕结构的DBR同时会导致器件的输出功率下降。为解决该问题,我司技术团队提出通过调控空穴的注入路径来控制不同模式的增益,最终提升GaN基VCSEL的基模输出功率。如图2所示,当减小GaN基VCSEL的电流注入的孔径尺寸时,VCSEL B2依然能够保持高斯形态的单模激光输出。此外,VCSEL B2有源区内的增益覆盖范围与基模分布重叠率上升,与表面浮雕结构所在范围的重叠率下降,器件基模增益上升,激光器输出功率相应提高。

poYBAGPEuyCAdK8EAAEbomu98Us749.png

图2. VCSEL B1至B3以及VCSEL A2的(a)一维横向光场分布,(b)远场发散角和(c)光输出功率对比图

该成果最近被应用物理领域权威SCI期刊Japanese Journal of Applied Physics收录(Vol.62, Art. No.014003,2023, DOI: 10.35848/1347-4065/acaba0)

审核编辑黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 半导体
    +关注

    关注

    336

    文章

    29977

    浏览量

    258189
  • 激光器
    +关注

    关注

    18

    文章

    2882

    浏览量

    64217
  • 数据库
    +关注

    关注

    7

    文章

    3993

    浏览量

    67734
  • GaN
    GaN
    +关注

    关注

    21

    文章

    2327

    浏览量

    79235
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    半导体激光器的应用优势

    激光二极管的优点是效率高、体积小、重量轻且价格低。尤其是多重量子井型的效率有20~40%,总而言之能量效率高是其较大特色。另外,它的连续输出波长涵盖了红外线到可见光范围,而光脉冲输出达50W(带宽100ns),用在激光焊锡上半导体激光器
    的头像 发表于 09-04 11:12 780次阅读
    <b class='flag-5'>半导体激光器</b>的应用优势

    激光器电源技术电子书

    。 3.本书第三到第六章分别叙述了固体激光器电源、气体激光器电源和半导体激光器电源的工作原理。 获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 06-17 17:45

    JCMSuite应用-高功率半导体激光器

    在本教程项目中,我们研究了加热对实际二极管激光器模式轮廓的影响,即热透镜。温度的变化会引起材料折射率的变化。这当然会影响波导模式的形状和传播常数。通常加热会增加折射率,从而导致模式的横向压缩. 下图
    发表于 03-20 18:16

    外腔单频可调谐波长半导体激光器研究

    本文报告了基于单模光纤中形成的光纤布拉格光栅的外腔单频可调谐波长半导体激光器的研究。研究了发射波长的离散和连续调谐方法。所描述的激光器在635-1650 nm的波长范围内以窄线宽(10 kHz)发射动态稳定的辐射。
    的头像 发表于 03-06 14:19 919次阅读
    外腔单频可调谐波长<b class='flag-5'>半导体激光器</b>研究

    半导体激光器的常见分类

    半导体激光器的用途非常广泛,按照不同的类型,有不同的分类方式。松盛光电来介绍半导体激光器的常见分类情况,来了解一下吧。
    的头像 发表于 03-05 11:47 1428次阅读
    <b class='flag-5'>半导体激光器</b>的常见分类

    大功率半导体激光器阵列的封装技术

    半导体激光器阵列的应用已基本覆盖了整个光电子领域,成为当今光电子科学的重要技术。本文介绍了半导体激光器阵列的发展及其应用,着重阐述了半导体激光器阵列的封装技术——热沉材料的选择及其结构优化、热沉与
    的头像 发表于 03-03 14:56 1668次阅读
    大功率<b class='flag-5'>半导体激光器</b>阵列的封装技术

    浅析半导体激光器的发展趋势

    文章综述了现有高功率半导体激光器(包括单发射腔、巴条、水平阵列和垂直叠阵)的封装技术,并讨论了其发展趋势;分析了半导体激光器封装技术存在的问题和面临的挑战,并给出解决问题与迎接挑战的方法及策略。
    的头像 发表于 02-26 09:53 1685次阅读
    浅析<b class='flag-5'>半导体激光器</b>的发展趋势

    Nuvoton发布1.7W 420nm靛蓝半导体激光器

    World of PHOTONICS 2025(于6月24日至27日在德国慕尼黑举办)上,展示这款创新的靛蓝半导体激光器。同时,NTCJ还将详细介绍其汞灯替代光源解决方案,为参观
    的头像 发表于 02-07 14:12 770次阅读

    半导体激光器和光纤激光器的对比分析

    半导体激光器和光纤激光器是现代激光技术中的两种重要类型,它们在结构、工作原理、性能及应用领域等方面有着显著的区别。本文将从增益介质、发光机理、散热性能、输出特性及应用领域等多个方面,对这两种
    的头像 发表于 02-03 14:18 2377次阅读

    半导体激光器激光锡焊和塑料焊接中的应用

    半导体激光器常用工作物质有砷化镓、硫化镉等,激励方式有电注入、电子束激励和光抽运三种方式。 半导体激光器主要优点是体积小、效率高、能耗低,以电注入式半导体激光器为例,半导体材料中通常会
    的头像 发表于 01-27 17:43 956次阅读
    <b class='flag-5'>半导体激光器</b>在<b class='flag-5'>激光</b>锡焊和塑料焊接中的应用

    新唐科技靛蓝半导体激光器开始量产

    新唐科技开始量产业界最高水平(*)的光输出1.7 W、波长420 nm发光的靛蓝半导体激光器[1]。本产品有助于光学系统的小型化和运行成本的降低。此外,通过与新唐量产的紫外半导体激光器(378 nm)和紫色
    的头像 发表于 01-24 09:35 809次阅读

    半导体激光器的波长应该如何选择

    激光锡焊中,不同的波长适合不同的焊接材料,在实际的生产应用中,半导体激光器的波长应该如何选择呢?松盛光电来给大家详细的介绍分享。半导体激光器的波长选择至关重要,需综合考虑焊件材料、焊料特性、焊接要求等多方面因素。来了解一下吧。
    的头像 发表于 01-22 11:49 1318次阅读
    <b class='flag-5'>半导体激光器</b>的波长应该如何选择

    炬光科技发布LCS系列高功率半导体激光器

    近日,全球领先的高功率半导体激光元器件及原材料、激光光学元器件、光子技术应用解决方案供应商炬光科技,正式发布了LCS系列980/1470nm高功率低热阻低Smile传导冷却半导体激光器
    的头像 发表于 01-09 17:07 1162次阅读

    浅谈激光器的类型

    本文介绍了气体激光器、固体激光器以及半导体激光器
    的头像 发表于 01-06 16:01 1644次阅读

    浅谈半导体激光器的应用领域

    半导体激光器是以半导体材料为增益介质的激光器,依靠半导体能带间的跃迁发光,通常以天然解理面为谐振腔。因此其具有波长覆盖面广、体积小、结构稳定、抗辐射能力强、泵浦方式多样、成品率高、可靠
    的头像 发表于 12-31 15:56 1758次阅读