PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Teoria wielomodowej pracy lasera z ośrodkiem aktywnym w postaci kryształu fotonicznego o sieci kwadratowej

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Theory of multimode operation of square lattice photonic crystal laser
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono połklasyczny opis generacji promieniowania w laserze posiadającym ośrodek aktywny w postaci kryształu fotonicznego. Model uwzględnia pracę zarówno jednomodową jak i wielomodową. Przedstawiono warunki stabilności generacji dla struktury laserowej posiadającej aktywny kryształu fotonicznego o sieci kwadratowej.
EN
This article describes generation of radiation in photonic crystal laser with square lattice in semiclassical manner. Presented model takes into account singlemode as well as multimode processes. The stability conditions for both single and multimode operations are expressed for active photonic crystal with square lattice.
Rocznik
Strony
69--78
Opis fizyczny
Bibliogr. 31 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Politechnika Warszawska, Instytut Mikro- i Optoelektroniki
Bibliografia
  • [1] Yablonovitch E.: Inhibited Spontaneous Emission in Solid-State Physics and Electronics. Phys. Rev. Lett., 58, 20, 1987, 2059.
  • [2] Yablonovitch E.: Photonic band-gap structures. JOSA B, 10, 2, 1993, 283.
  • [3] John S.: Strong localization of photons in certain disordered dielectric superlattices. Phys. Rev. Lett., 58, 23, 1987, 2486.
  • [4] Mossakowska-Wyszyńska A., i in.: Analiza numeryczna pracy lasera zbudowanego z dwuwymiarowego kryształu fotonowego. Elektronika, 10, 2004, 29.
  • [5] Czuma P., i in.: Analytical model of one dimensional SiO2:Er doped photonic crystal Fabry-Perrot laser - semiclassical approach. Proc. SPIE, Optical Components and Materials II, 5723, 2005, 307.
  • [6] Mosakowska-Wyszyńska A. et. al.: Physica Spectra, vol. T 118, p. 111, 2005.
  • [7] Scherer H., i in.: "Tunable GaInNAs Lasers With Photonic Crystal Mirrors" IEEE Photonics Technology Lett., 17, 11, 2005, 2247.
  • [8] Andrea Dunbar L. et. al.: Design, fabrication and optical characterisation of quantum cascade lasers at terahertz frequencies using photonic crystal reflectors. Opt. Express, 13, 22, 2005, 8960.
  • [9] Watanabe H., Baba T.: Active/passive-integrated photonic crystal slab microlaser. Electron. Lett., 42, 12, 2006, 695.
  • [10] Sugimoto Y., i in.: Room temperature operation of InAs quantum-dot laser utilizing GaAs photonic-crystal-slab-based line-defect waveguide with optical pump. IEEE J. of Sel. Topics in Quant. Electron., 11, 5, 2005, 1055.
  • [11] Shih M.-H., i in.: TuJ7, LEOS Annual Meeting. Sydney, Australia, 23-27 October 2005
  • [12] De Rossi S., et al.: Longitudinal Mode Selection in Constricted Photonic Crystal Guides and Electrically Injected Lasers. J. of Lightwave Technology, 23, 3, 2005, 1363.
  • [13] Mahnkopf S., et al.: Tunable photonic crystal coupled-cavity laser. IEEE J. of Quant. Electron., 40, 9, 2004, 1306.
  • [14] Ozbay E., et al.: Investigation of localized coupled-cavity modes in two-dimensional photonic bandgap structures. IEEE J. of Quantum Electronics, 38, 7, 2002, 837.
  • [15] Asano T., et al.: Analysis of the experimental Q factors (~ 1 million) of photonic crystal nanocavities. Opt. Express , 14, 5, 2006, 1996.
  • [16] Painter O. J., et. al.: Room temperature photonic crystal defect lasers at near-infrared wavelengths in InGaAsP. J. Light. Technol., 17, 11, 1999, 2082.
  • [17] Scherer A., et al.: Photonic crystal nanocavity lasers. Int. J. High Speed Electronics and Systems, 10, 1, 2000, 387
  • [18] Zhou W., et al.: Characteristics of a photonic bandgap single defect microcavity electroluminescent device. IEEE J. Quant. Electron., 37, 9, 2001, 1153.
  • [19] Lee P-T., et al.: Operation of photonic crystal membrane lasers above room temperature. Appl. Phys. Lett., 81, 18, 2002, 3311.
  • [20] Cao J. R., et al.: Nanofabrication of photonic crystal membrane lasers. J. Vacuum Science B, 20, 2002, 618.
  • [21] Keum-Hee Lee et al.: Square-lattice photonic-crystal vertical-cavity surface-emitting lasers. Opt. Express, 12, 17, 2004, 4136.
  • [22] Dai Ohnishi, et al.: Room temperature continuous wave operation of a surface-emitting two-dimensional photonic crystal diode laser. Opt. Express, 12, 8, 2004, 1562.
  • [23] Notomi M. et al.: Directional lasing oscillation of two-dimensional organic photonic crystal lasers at several photonic band gaps. Appl. Phys. Lett., 78, 2001, 1325.
  • [24] Cojocaru C., et al.: Room-temperature simultaneous in-plane and vertical laser operation in a deep-etched InP-based two-dimensional photonic crystal. IEE Proc.-Optoelectron., 152, 2, 2005, 86.
  • [25] Notomi M., Suzuki H., Tamamura T.: Directional lasing oscillation of two-dimensional organic photonic crystal lasers at several photonic band gaps. Appl. Phys. Lett., 78, 1325, (2001).
  • [26] Kyosuke Sakai, Eiji Miyai, and Susumu Noda: Two-dimensional coupled wave theory for square-lattice photonic-crystal lasers with TM-polarization. Opt. Express 15, 3981, (2007).
  • [27] Florescu L., Busch K., John S.: Semiclassical theory of lasing in photonic crystals. J. Opt. Soc. of Amer. B, 19, 2215, (2002).
  • [28] Sargent III, M. O. Scully, W. E. Lamb, Jr.: Laser Physics, Addison-Wesley (June 1977).
  • [29] Plihal M., Maradudin A. A.: Photonic band structure of two-dimensional systems: The triangular lattice. Phys. Rev. B 44, 8565-8571 (1991).
  • [30] Szczepanski P.: Semiclassical Theory of Multimode Operation of a Distributed Feedback Laser. IEEE J. Quantum Electron., 24, 1248, (1988).
  • [31] Haus H. A.: Gain saturation in distributed feedback lasers, Appl. Optics 14, 2650, (1975).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWAH-0013-0013
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.