2次元フォトニック・バンド・ギャップ・デフェクトモード・レーザーの2次元フォトニック・バンド・ギャップ・デフェクトモード・レーザー
1Departments of Electrical Engineering and Applied Physics, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125, USA. Department of Electrical Engineering, University of Southern California, Los Angeles, CA 90089, USA.
まとめ
研究者らは,2D光子結晶の1つの欠陥を使用して,新しいレーザー空洞を実証した. このコンパクトな光学マイクロキャビティは光子を閉じ込めており,インジウムガリウムアルセニウムホスフィード材料システムにおけるパルスレーシング作用を可能にします.
科学分野:
- フォトニクス フォトニクスとは
- オプトエレクトロニクス (光電子機器)
- マテリアルサイエンス 材料科学
背景:
- フォトニック結晶は,光操作のためのユニークな光学特性を提供します.
- ミニチュア化されたレーザー穴は,統合光子回路にとって極めて重要です.
- インジウムガリウムアルセニウム酸化物 (InGaAsP) は1.55マイクロメートルの光電子機器の重要な材料です.
研究 の 目的:
- 2D光学結晶の1つの欠陥から形成されたレーザー空洞を実証するために.
- 効率的な光子束縛をサブ波長容量で達成するために.
- コンパクトフォトニック・クリスタル・レーザーで室温レーザーを実現する.
主な方法:
- 光学微小穴として機能する欠陥を持つ2D光学結晶の製造.
- 光学的な増益のために,ストレートされた量子井戸の統合.
- 低温での光学ポンプとレーシング性能の特徴.
主要な成果:
- 波導体によって垂直に閉じ込められ,2Dフォトニッククリスタルミラーによって横に閉じ込められた光学マイクロキャビティの実証.
- フォトンが約0.03立方マイクロメートルの小さな体積内に閉じ込められる.
- 143ケルビンで光学的にポンプされた装置から1.5マイクロメートルでパルスレーザリング作用の観測.
結論:
- 単一欠陥の2D光子結晶は,効率的なレーザー空洞を形成することができます.
- 実証されたマイクロキャビティの設計は,光を大幅に閉じ込めることを可能にします.
- この研究は,高度に統合された光子装置とレーザーの道を開く.


