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一起去看看半導體連續激光器的工作原理吧

更新時(shí)間:2021-11-15      點(diǎn)擊次數:751
  相信有很多小伙伴會(huì )好奇半導體連續激光器是用來(lái)干嘛的呢?下面跟著(zhù)小編一起去看看吧!它是用半導體材料作為工作物質(zhì)的激光器。它具有體積小、壽命長(cháng)的特點(diǎn),并可采用簡(jiǎn)單的注入電流的方式來(lái)泵浦其工作電壓和電流與集成電路兼容,因而可與之單片集成。廣泛的應用在激光通信、光存儲、光陀螺、激光打印、測距以及雷達等方面。
  
  下面我們一起去看看半導體連續激光器的工作原理:它是一種相干輻射光源,要使它能產(chǎn)生激光,必須具備三個(gè)基本條件:
  1、增益條件:建立起激射媒質(zhì)(有源區)內載流子的反轉分布,在半導體中代表電子能量的是由一系列接近于連續的能級所組成的能帶,因此在半導體中要實(shí)現粒子數反轉,必須在兩個(gè)能帶區域之間,處在高能態(tài)導帶底的電子數比處在低能態(tài)價(jià)帶頂的空穴數大很多,這靠給同質(zhì)結或異質(zhì)結加正向偏壓,向有源層內注入必要的載流子來(lái)實(shí)現,將電子從能量較低的價(jià)帶激發(fā)到能量較高的導帶中去。當處于粒子數反轉狀態(tài)的大量電子與空穴復合時(shí),便產(chǎn)生受激發(fā)射作用。
  
  2、要實(shí)際獲得相干受激輻射,必須使受激輻射在光學(xué)諧振腔內得到多次反饋而形成激光振蕩,激光器的諧振腔是由半導體晶體的自然解理面作為反射鏡形成的,通常在不出光的那一端鍍上高反多層介質(zhì)膜,而出光面鍍上減反膜。對F—p腔(法布里—珀羅腔)半導體激光器可以很方便地利用晶體的與p-n結平面相垂直的自然解理面構成F-p腔。
  
  3、為了形成穩定振蕩,激光媒質(zhì)必須能提供足夠大的增益,以彌補諧振腔引起的光損耗及從腔面的激光輸出等引起的損耗,不斷增加腔內的光場(chǎng)。這就必須要有足夠強的電流注入,即有足夠的粒子數反轉,粒子數反轉程度越高,得到的增益就越大,即要求必須滿(mǎn)足一定的電流閥值條件。當激光器達到閥值時(shí),具有特定波長(cháng)的光就能在腔內諧振并被放大,最后形成激光而連續地輸出。
  
  可見(jiàn)在半導體激光器中,電子和空穴的偶極子躍遷是基本的光發(fā)射和光放大過(guò)程。對于新型半導體激光器而言,人們目前*量子阱是半導體激光器發(fā)展的根本動(dòng)力。量子線(xiàn)和量子點(diǎn)能否充分利用量子效應的課題已延至本世紀,科學(xué)家們已嘗試用自組織結構在各種材料中制作量子點(diǎn),而GaInN量子點(diǎn)已用于半導體激光器。
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