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在半导体微腔中量子光学过程的研究中,我们建立了一个关于微腔中自发发射的唯象理论,并从量子电动力学的基本原理出发,论证了这一唯象理论的合理性;我们发展了一个适用于微盘及其它具有柱对称性的微腔的光场模式理论。这一理论的一个重要结论是只要适当控制微盘的几何尺寸,就可以实现微盘激光器的垂直光输出,而不必制作工艺复杂的光输出耦合结构。根据理论结果,我们设计并制作了长波长半导全微盘型微腔,在液氮温区光泵浦下,实现了以垂直发光模式激射。有关论文区在国际核心学主刊物上发表。我们的研究成果达到了预期的目标,为今后更深一步地开展实用化的微腔激光器及相关的理论问题的研究打下了良好的基础。
批准号 |
19404001 |
项目名称 |
半导体微腔中量子光学过程的研究 |
项目类别 |
青年科学基金项目 |
申请代码 |
A2208 |
项目负责人 |
王若鹏 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
北京大学 |
研究期限 |
1995-01-01至1997-12-31 |
支持经费 |
7 (万元) |
当温度高于热力学温度0°时,晶体内部产生热运动,使价带中少量电子获得足够的能量跳跃到倒带,这个过程叫做激发。
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半导体超晶格微制冷器的研究进展
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激光器的腔体可以有谐振腔和外腔之分。在谐振腔里,激光器的损耗有很多种类,比如偏折损耗,法布里珀罗谐振腔就有较大偏折损耗,而共焦腔的偏折损耗较小,适合于小功率连续输出激光,还比如反转粒子的无辐射跃迁损耗(这类损耗可以归为白噪声)等等之类的,都是腔长长损耗大。激光器阈值电流不过就是能让激光器起振的电流,谐振腔长短的不同可以使得阈值电流有所不同,半导体激光器中,像边发射激光器腔长较长,阈值电流相对较大,而垂直腔面发射激光器腔长极短,阈值电流就非常低了。这些都不是一两句话可以说的清楚的,它们各自的速率方程也都不同,不是一两个式子能解释的。另外谐振腔长度不同也可以达到选模的作用,即输出激光的频率不同。
激光器的腔体可以有谐振腔和外腔之分。在谐振腔里,激光器的损耗有很多种类,比如偏折损耗,法布里珀罗谐振腔就有较大偏折损耗,而共焦腔的偏折损耗较小,适合于小功率连续输出激光,还比如反转粒子的无辐射跃迁损耗(这类损耗可以归为白噪声)等等之类的,都是腔长长损耗大。激光器阈值电流不过就是能让激光器起振的电流,谐振腔长短的不同可以使得阈值电流有所不同,半导体激光器中,像边发射激光器腔长较长,阈值电流相对较大,而垂直腔面发射激光器腔长极短,阈值电流就非常低了。这些都不是一两句话可以说的清楚的,它们各自的速率方程也都不同,不是一两个式子能解释的。另外谐振腔长度不同也可以达到选模的作用,即输出激光的频率不同。
在微器件(如微反应器、微换热器、微混合器等)中进行物理和/或化学加工过程的工程。