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Updated: Jul 9, 2026

15:47
Nanofabrication of Gate-defined GaAs/AlGaAs Lateral Quantum Dots
Published on: November 1, 2013
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模式锁定性能在单体两段 InAs/InP 量子点和 InGaAsP/InP 量子井激光器中的比较
Optics express
|September 23, 2025
概括
自动模式锁定,而不是被动模式锁定,在两段量子点和量子井激光器中主导了超短脉冲生成. 纯自动锁定模式产生了更短的脉冲和频率调整能力.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 半导体激光器半导体激光器
- 超快的光学 超快的光学
背景情况:
- 两段激光二极管通常使用增益部分和和吸收部分来产生超短脉冲.
- 被动模式锁定是这种配置中脉冲生成的典型解释.
研究的目的:
- 研究InAs/InP量子点和InGaAsP/InP量子井激光器中超短脉冲生成的主导机制.
- 为了比较通过自动模式锁定与被动模式锁定生成的脉冲特性.
- 为了探索在自动锁定模式操作中的重复频率调制性.
主要方法:
- 涉及两部分激光二极管 (量子点和量子井) 的实验设置.
- 在被动模式锁定 (增强电流+反向偏移) 和纯自动模式锁定 (仅增强电流) 条件下的脉冲生成的比较.
- 脉冲持续时间和重复频率的分析.
主要成果:
- 自动模式锁定被确定为超短脉冲生成的主导过程,在脉冲持续时间方面表现优于被动模式锁定.
- 量子点激光器的反向电压影响最小,而量子井激光器的脉冲产生在更高的反向电压下受到阻碍.
- 证明了重复频率的可调性:量子点激光器的47 MHz和量子井激光器的86 MHz在纯自锁模式下.
结论:
- 自动模式锁定是两段激光二极管中产生超短脉冲的关键,通常是主导的机制.
- 纯自动锁定模式在脉冲持续时间方面提供了优势,并使频率调节成为可能.
- 了解这些机制对于优化激光二极管在超高速应用中的性能至关重要.

