Аннотация:
Разработана теория статических (пороговых и мощностных) характеристик новых диодных лазеров – лазеров на квантовых точках (КТ) с асимметричными барьерными слоями (АБС). Барьерные слои асимметричны в том смысле, что они имеют существенно различную высоту для носителей противоположных знаков. АБС, расположенный на стороне инжекции электронов (дырок), обеспечивает низкий барьер (в идеале он отсутствует) для электронов (дырок), не препятствующий им легко достигнуть активной области, и столь высокий барьер для носителей противоположного знака, чтобы дырки (электроны), инжектированные с противоположной стороны структуры, не преодолевали его. Таким образом, использование АБС в идеале должно предотвращать одновременное присутствие электронов и дырок (и, следовательно, их паразитную рекомбинацию) вне КТ. Показано, что в таком случае – при полном подавлении паразитной рекомбинации – в лазерах на квантовых точках с АБС ожидаются характеристики, близкие к идеальным: плотность порогового тока ниже 10 А/см2 при любой температуре, абсолютная величина характеристической температуры выше 1000 K (что свидетельствует о практически независящей от температуры работе лазера), внутренняя дифференциальная квантовая эффективность практически равна единице, а ватт-амперная характеристика линейна при любом токе накачки.
Ключевые слова:
лазеры на квантовых точках, полупроводниковые лазеры.
Финансовая поддержка
Номер гранта
Uinted States Army Research Office
W911NF-17-1-0432
Работа выполнена при поддержке Исследовательского бюро армии США (грант № W911NF-17-1-0432).
Образец цитирования:
Л. В. Асрян, “Лазеры на квантовых точках с асимметричными барьерными слоями: близкие к идеальным пороговые и мощностные характеристики”, Квантовая электроника, 49:6 (2019), 522–528 [Quantum Electron., 49:6 (2019), 522–528]
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/qe17067
https://www.mathnet.ru/rus/qe/v49/i6/p522
Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
Cody Hammack, Levon V. Asryan, IEEE J. Quantum Electron., 61:1 (2025), 1
Cody Hammack, Levon V. Asryan, Electronics Letters, 60:24 (2024)
Zhao Fei Yun, Li Yan, Tang Zhi Ting, Ren Ao Bo, Wu Jiang, Opt. Lett., 48:8 (2023), 2142
V. P. Kalosha, V. A. Shchukin, N. N. Ledentsov, Opt. Express, 29:25 (2021), 41990–42004
S. A. Blokhin, M. A. Bobrov, N. A. Maleev, J. N. Donges, L. Bremer, A. A. Blokhin, A. P. Vasil'ev, A. G. Kuzmenkov, E. S. Kolodeznyi, V. A. Shchukin, N. N. Ledentsov, S. Reitzenstein, V. M. Ustinov, Opt. Express, 29:5 (2021), 6582–6598
Levon V. Asryan, Conference on Lasers and Electro-Optics, 2021, AM3R.1
Levon V. Asryan, John L. Monk, Frontiers in Optics + Laser Science 2021, 2021, JTh5A.75
V. A. Shchukin, N. N. Ledentsov, A. Yu. Egorov, Opt. Express, 27:22 (2019), 32019–32036