在散装半导体激光器中表面等离子模式的激发
Applied optics
|September 14, 2023
概括
我们提出了一种方法,通过控制埋藏的氧化物层厚度来激发波导体中的表面等离子极子子 (SPP) 模式. 这允许单模式操作,并证明了SPP模式存在的条件.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光电学是指光电子产品.
背景情况:
- 表面等离子体极子子 (SPP) 模式对于低波长光的操纵至关重要.
- 光子波导 (WG) 为集成光学设备提供了一个平台.
- 在WG中有效激发SPP模式具有挑战性.
研究的目的:
- 在光子WGs中为令人兴奋的SPP模式提出一个现实的过程.
- 为了研究埋藏氧化物 (BOX) 层厚度在SPP模式激发中的作用.
- 展示实现单模式 SPP 操作的机制.
主要方法:
- 使用WG,在WG和基底之间埋有氧化物 (BOX) 层的.
- 操纵BOX厚度以控制模态电源泄漏到基板.
- 在WG上使用半导体的光学增益来弥补泄漏.
- 分析透明度增益,以支持单模式操作的最低增益模式.
主要成果:
- 证明BOX厚度可以控制模态功率泄漏和增益补偿.
- 表明可以使用透明度增益来选择单个WG模式.
- 确定了特定的BOX厚度区域,用于SPP模式的存在.
结论:
- 提出了一个可行的过程来激发WGs中的SPP模式.
- 通过收益补偿建立了一个实现单模式SPP操作的机制.
- 提供了关于在这种配置中存在SPP模式所需的条件的见解.


