ВУЗ:
Составители:
21
излучения соответствует области с максимальной плотностью возбуждённых
состояний, т .е . находится на некотором расстоянии от края энергетической
зоны, поскольку плотность состояний растёт при удалении от края зоны.
Суперлюминесцентные диоды выпускаются преимущественно для волоконно-
оптических применений (стыковке с оптическим волокном благоприятствуют
малые размеры торцевого излучателя ) и используются там , где большая длина
когерентности, свойственная лазерам , приводит к нежелательным эффектам (в
частности, в волоконно-оптических гироскопах ). Мощность коммерческих
торцевых суперлюминесцентных диодов составляет ~ 1 мВт, а долговечность
сопоставима с обычными светодиодами.
3. Лазерный режим (участок III на рис. 10). Пороговая плотность тока
заметно превышена, и преобладает индуцированное излучение . Спектр его
резко сужается , а мощность возрастает во много раз (I
Л
, рис. 11). На рисунке
видна модовая структура излучения , связанная с наличием резонатора. Её
огибающая, в соответствии с рис. 3а, характеризует спектральный контур
коэффициента усиления в активной области. Если из-за малых размеров
кристалла (менее 100 мкм ) лазерного диода, межмодовое расстояние (в
соответствии с (2)) превысит ширину контура усиления , будет наблюдаться
только одна мода. Такие лазеры принято называть одночастотными.
Рис. 11. Спектральные характеристики интенсивности излучения в
светодиодном (I
СД
), суперлюминесцентном (I
СЛ
) и лазерном (I
Л
) режимах .
Поскольку , в отличие от светодиода, здесь падение излучения на
поверхность раздела кристалл/воздух происходит практически под прямым
Интенсивность в
произвольных ед. I
Л
6
5 I
CЛ
х 50
4
3 I
СД
х 100
2
1
1,3 1,32 1,34 1,36 1,38 1,40 hν, эВ
21 излучения соответствует области с максимальной плотностью возбуждённых состояний, т.е. находится на некотором расстоянии от края энергетической зоны, поскольку плотность состояний растёт при удалении от края зоны. Суперлюминесцентные диоды выпускаются преимущественно для волоконно- оптических применений (стыковке с оптическим волокном благоприятствуют малые размеры торцевого излучателя) и используются там, где большая длина когерентности, свойственная лазерам, приводит к нежелательным эффектам (в частности, в волоконно-оптических гироскопах). Мощность коммерческих торцевых суперлюминесцентных диодов составляет ~ 1 мВт, а долговечность сопоставима с обычными светодиодами. 3. Лазерный режим (участок III на рис. 10). Пороговая плотность тока заметно превышена, и преобладает индуцированное излучение. Спектр его резко сужается, а мощность возрастает во много раз (IЛ, рис. 11). На рисунке видна модовая структура излучения, связанная с наличием резонатора. Её огибающая, в соответствии с рис. 3а, характеризует спектральный контур коэффициента усиления в активной области. Если из-за малых размеров кристалла (менее 100 мкм) лазерного диода, межмодовое расстояние (в соответствии с (2)) превысит ширину контура усиления, будет наблюдаться только одна мода. Такие лазеры принято называть одночастотными. Интенсивность в произвольных ед. IЛ 6 5 ICЛх50 4 3 IСДх100 2 1 1,3 1,32 1,34 1,36 1,38 1,40 hν, эВ Рис. 11. Спектральные характеристики интенсивности излучения в светодиодном (IСД), суперлюминесцентном (IСЛ ) и лазерном (IЛ) режимах. Поскольку, в отличие от светодиода, здесь падение излучения на поверхность раздела кристалл/воздух происходит практически под прямым
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- …
- следующая ›
- последняя »