在矿LED中使用连续波激光,配有集成的分布式反共振器
Kaichuan Wen1, Yu Cao2,3, Lianghui Gu1
1Key Laboratory of Flexible Electronics (KLOFE), Institute of Advanced Materials (IAM) & School of Flexible Electronics (Future Technologies), Nanjing Tech University (NanjingTech), 30 South Puzhu Road, Nanjing, 211816, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|September 21, 2023
概括
研究人员使用集成共振器的高效矿发光二极管 (LED) 实现了连续波激光. 这一突破推动了电气的矿激光二极管的发展,因为它证明载体注入超过了光学接值.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光电学是指光电子产品.
- 半导体物理 半导体物理
背景情况:
- 来自溶液加工半导体的电激光二极管仍然是一个重大挑战.
- 金属化物矿为激光二极管应用提供了有前途的光电子特性.
- 在电流发光器件中实现连续波 (CW) 激光对于电流注射激光二极管至关重要.
研究的目的:
- 为了证明CW激光在一个高效的矿发光二极管 (LED) 中具有集成的分布式反共振器.
- 研究使用矿材料实现电流注射激光二极管的可行性.
- 为了克服将共振腔整合到高效的LED中所面临的挑战,这些LED能够维持密集的载体注入.
主要方法:
- 制造一个高效的矿LED,配备一个集成的分布式反共振器.
- 光学试验,以实现和描述连续波激光.
- 在低温温度 (110K) 下测量激光值和设备性能.
- 在高电流密度下对载体注入速率的评估.
主要成果:
- 在带有集成分布式反共振器的矿LED中展示CW激光.
- 在110 K时,达到220 W cm-2的低激光值.
- 该LED在330 A cm-2的电流密度下有效运行,超过了光学接值.
- 据证明,载体注射率超过了光激光的要求.
结论:
- 连续波激光已经在一个高效的矿LED和集成的共振器中成功地证明了这一点.
- 结果表明,电气的矿激光二极管是可以实现的.
- 克服朱尔加热被确定为实现实用的电矿激光二极管的关键剩余挑战.


