概括
这项研究将分布式反 (DFB) 网格集成到一个大孔激光二极管中,实现高输出功率和稳定的波长操作. 这种新的设计在广泛的温度范围内显示出出色的性能,这对于先进的激光应用至关重要.
科学领域:
- 光电学是指光电子产品.
- 半导体激光器半导体激光器
- 纳米制造的纳米制造
背景情况:
- 高功率激光二极管需要稳定的波长和狭窄的线宽,用于各种应用.
- 现有的激光二极管设计通常面临功率输出,光谱稳定性和操作温度范围的限制.
研究的目的:
- 开发一种具有稳定的波长和940nm左右的窄线宽的高功率激光二极管.
- 为了研究一级分布式反 (DFB) 格子集成到一个不对称的大孔激光二极管的性能.
主要方法:
- 使用紫外线 (UV) 纳米印记光刻,感应合等离子体 (ICP) 干蚀刻和湿抛光,制造出一个近正弦形的第一阶格子.
- 将DFB网格集成到一个不对称的大孔激光二极管结构中.
- 激光二极管在连续波 (CW) 和准连续运行下的性能表征,包括输出功率,光谱线宽,效率和温度稳定性.
主要成果:
- 在CW条件下,在25°C时达到24.8W的最大输出功率,在0.4nm的半最大 (FWHM) 的全宽度下,在CW条件下达到0.4nm.
- 在10.7W的输出功率下达到56%的壁插头效率.
- 证明波长锁定DFB格子在广泛的温度范围 (-10°C至110°C) 中,低温度系数为0.062 nm/°C.
结论:
- 集成的DFB格设计可在940nm左右实现高功率,光谱稳定的激光二极管运行.
- 该设备表现出优异的温度稳定性和高效率,使其适合苛刻的应用.
- 使用的制造方法对于生产高性能DFB激光二极管是有效的.


