境界条件によって制御される電気ポンプによる光子結晶テラヘルツレーザーです
Y Chassagneux1, R Colombelli, W Maineult
1Institut d'Electronique Fondamentale, Université Paris Sud and CNRS, UMR 8622, 91405 Orsay, France.
Nature
|January 9, 2009
まとめ
電気的にポンプされた光子結晶レーザーは,新しい境界条件を使用して制御できます. この技術により,調節可能なモードの刺激が可能になり,テラヘルツ半導体レーザーの方向性が向上します.
科学分野:
- 光学とフォトニック
- 半導体物理学 半導体物理学
- テラヘルツ技術とは,テラヘルツ技術のことです.
背景:
- フォトニック・クリスタル・レーザーは通常,光学ポンプを使用しており,実用的なアプリケーションを制限しています.
- 電気ポンプはより魅力的ですが,現在の拡散と境界条件により課題に直面しています.
- 遠赤外線レーザーは,大きなデバイスの厚さを必要とし,境界効果の問題を悪化させます.
研究 の 目的:
- 突発的な境界条件が電気的にポンプされた光子結晶レーザーに与える影響を調査する.
- 反射する,または吸収する境界を実装するための一般的な技術を開発する.
- テラヘルツ (THz) の半導体レーザーで性能を改善することを実証するために.
主な方法:
- フォトニック・クリスタル・レーザーの製造で,上部金属化がパターン化されています.
- デバイスの境界を制御する一般的な技術 (反射/吸収) の実装.
- レーザー操作の特徴と放射特性.
主要な成果:
- 電気ポンプによる光学クリスタルレーザーの境界条件の制御が実証されています.
- 囁きギャラリーのようなモードまたは真の光子結晶状態の興奮を達成しました.
- 製造されたTHz半導体レーザーは,シングルモード動作で2.55~2.88THzの範囲で動作します.
結論:
- 突発的な境界条件は,電気ポンプによる光学クリスタルレーザー操作に大きく影響します.
- 開発された技術は,調節可能なモードの選択と強化された方向性を可能にします.
- この研究は,従来のTHz半導体レーザーの方向性が悪い問題への解決策を提供します.
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