Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  substrat GaN
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki modelowania zjawisk elektryczno-cieplnych występujących podczas pracy jednowymiarowych matryc laserów azotkowych. Przeprowadzona analiza numeryczna wskazała na problemy z umieszczeniem w matrycy większej liczby emiterów spowodowane zbyt niską efektywnością odprowadzania ciepła z ich obszarów czynnych. Prowadziło to do wysokich przyrostów temperatury we wnętrzu matrycy uniemożliwiając jej działanie. O temperaturach obszarów czynnych emiterów decydowała zarówno ich ilość, jak i wzajemne ich położenie w matrycy. Istotną rolę odgrywał przy tym efekt thermal crosstalk, który nie tylko prowadził do ogólnego zwiększenia temperatury w matrycy ale także, różnicując maksymalne temperatury obszarów czynnych, prowadził też do zróżnicowania gęstości prądów progowych poszczególnych emiterów. W celu obniżenia i ujednorodnienia temperatur emiterów, a tym samym zwiększenia ich liczby w matrycy, autorzy zaproponowali różne rozwiązania konstrukcyjne. Polegały one na wykorzystaniu diamentowych nakładek oraz dostosowaniu rozmiarów substratów matryc w celu zwiększenia wydajności transportu ciepła z matryc do miedzianej chłodnicy (heat sink'u).
EN
The paper presents results of the thermal-electrical calculations obtained for one-dimensional nitride laser arrays. Our analysis pointed out thermal problems with increasing emitter number in array. The limit results from too low effectiveness of array heat sinking. Active-region temperature increase in array emitters depends on both their number and their density. In the array, a temperature increase within the array emitter is caused not only by laser own heat sources located within its area but also by the thermal crosstalk effect between array emitters. This effect leads to both different active-region temperature increases and different threshold current densities of individual array emitters. To reduce temperature increases within active regions of array emitters, various design solutions are proposed increasing an efficiency of heat-flux transport from the array towards the copper heat sink. From among them, an application of the diamond heat spreaders and an increase in lateral sizes of the array substrate have been found to be the most efficient ones.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.