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915 nm宽条形半导体激光器输出特性

915 nm宽条形半导体激光器输出特性

作     者:么娜 薄报学 刘荣战 徐雨萌 高欣 YAO Na;BO Bao-xue;LIU Rong-zhan;XU Yu-meng;GAO Xin

作者机构:长春理工大学高功率半导体激光国家重点实验室吉林长春130022 

基  金:国家自然科学基金(61774024) 国家重点研发计划(2017YFB0405100) 吉林省科技发展计划(20170101047JC,20170203014GX,20190302007GX)资助项目 

出 版 物:《发光学报》 (Chinese Journal of Luminescence)

年 卷 期:2020年第41卷第4期

页      码:442-450页

摘      要:为了研究温升对915 nm宽条形应变量子阱半导体激光器输出特性的影响,搭建了基于半导体制冷片(TEC)的双向温控平台对其进行了测试。首先,改变激光器的外表面温度,测量其在不同注入电流时的光功率和波长,并利用CCD相机测量其慢轴发散角。然后,利用计算机仿真软件对激光器的工作状态进行稳态模拟,从而获得了其对应的热分布情况,通过将模拟得到的数据与实验测量的结果进行比较,获得了两者趋于一致的结论:当热功率从2.1 W升高至20.0 W时,慢轴发散角从2.6°增大至5.0°,同时波长发生红移,热透镜焦距减小;激光器波长随温度变化关系的系数约为0.4 nm/℃,器件热阻为1.5 K/W。因此,为了同时获得高的输出功率和稳定的输出波长,有必要将激光器外表面温度精确控制在某一数值,否则波长将会发生漂移;此外,在设计制作高功率半导体激光器时,通过适当增加条宽并采用散热良好的封装结构,可以减小对慢轴发散角的影响。

主 题 词:半导体激光器 热透镜 热分析 慢轴发散角 

学科分类:0808[工学-自动化类] 080901[080901] 0809[工学-计算机类] 08[工学] 080401[080401] 0804[工学-材料学] 0805[工学-能源动力学] 0827[工学-食品科学与工程类] 0703[理学-化学类] 0803[工学-仪器类] 0702[理学-物理学类] 1009[医学-法医学类] 

核心收录:

D O I:10.3788/fgxb20204104.0442

馆 藏 号:203907037...

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