2022年2022年量子点激光器 .pdf
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1、量子点激光器量子点是由少量原子所构成的体积很小的固体材料,量子点的尺寸一般在100 纳米以下,外观恰似一极小的点状物,其三个维度的尺寸都在100 纳米(nm)以下。量子点内部电子在各方向上的运动都受到局限,所以量子局限效应特别显著。量子局限效应会导致类似原子的不连续电子能阶结构,故量子点可用来作激光器的工作物质,而量子点也因此被称为“人造原子”。在一般块材料中,电子的波长远小于块材料尺寸,因此量子局限效应不显着。如果将某一个维度的尺寸缩到小于一个波长,此时电子只能在另外两个维度所构成的二维空间中自由运动,这样的系统我们称为量子阱;如果我们再将另一个维度的尺寸缩到小于一个波长,则电子只能在一维方
2、向上运动,我们称为量子线;当三个维度的尺寸都缩小到一个波长以下时,就成为量子点。图 1 一般块材料、量子阱、量子线及量子点能级比较关系示意图量子点激光器是由一个激光母体材料和组装在其中的量子点以及一个激发并使量子点中粒子数反转的泵浦源所构成。一个实际量子点激光器(砷化镓铟量子点激光器)的结构如下图所示。图 2 量子点激光器示意图名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 3 页 -对于不同维度的电子体系,许多独特的光学性质来源于它们的态密度。态密度是指单位体积在能量E 附近单位能量间隔内的电子态数。每一个量子态可被自旋向上和向下的两个电子所占据。半导体激光器从三维到二维、再到
3、一维、零维,这种不断发展变化的内因在于不同维度材料的态密度不同,从而激光器的性能不断改善。对于零维的量子点而言,体系在x、y、z 三个方向受限,载流子的能量在三个方向上都是量子化的,不存在能量的连续分布。所以,量子点的态密度与能量的关系表示为 函数的形式,即3D(E)=(E-Ei)其中 Ei 是体系的能量可取值,可表示为由此可以得出量子点的能态为分离线,如下图所示。图 3 量子点能级图量子点有源区的高能态和基态的能级间距足够大(即满足 EkBT),器件的阈值电流密度对温度的依赖就会完全消失;量子点中态密度函数的尖锐化,也使得其峰值增益变窄。同常规的激光器相比,由于有源区为量子结构,器件特性便具
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