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多環(huán)形垂直腔面發(fā)射激光器VCSEL實(shí)現(xiàn)“雙高突破”

更新時(shí)間:2025-11-12點(diǎn)擊次數(shù):264

  封面展示了具有多環(huán)形腔結(jié)構(gòu)的大孔徑垂直腔面發(fā)射激光器(VCSEL)。通過將注入電流的區(qū)域分割成多個(gè)區(qū)域,可實(shí)現(xiàn)載流子分布的均勻化,進(jìn)而有效抑制空間燒孔效應(yīng)。該器件的近場(chǎng)分布均勻且明亮,遠(yuǎn)場(chǎng)呈高斯分布,滿足了光通信、3D 傳感、激光雷達(dá)等領(lǐng)域?qū)Ω吖β矢吖馐|(zhì)量半導(dǎo)體激光源的需求,進(jìn)一步拓展了 VCSEL 在智能設(shè)備領(lǐng)域中的應(yīng)用范圍。此外,多環(huán)形腔結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)無需引入微透鏡、表面光柵等外部結(jié)構(gòu),簡(jiǎn)化了制備過程,為實(shí)現(xiàn)高光束質(zhì)量高功率的 VCSEL 提供了新的技術(shù)路徑。

 

一 研究背景

 

       垂直腔面發(fā)射激光器(VCSEL)是一種重要的半導(dǎo)體激光器,在光通信、光學(xué)傳感、激光打印等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景,在消費(fèi)市場(chǎng)的應(yīng)用也日益廣泛,如3D傳感、虹膜識(shí)別、激光雷達(dá)、距離傳感等。隨著應(yīng)用場(chǎng)景的拓展,人們對(duì) VCSEL 的輸出功率和光束質(zhì)量也提出了更高的要求。

 

       根據(jù)VCSEL的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),要提高VCSEL單管器件的輸出功率必然需要增大其出光孔徑。然而,由于空間燒孔效應(yīng)與載流子聚集效應(yīng)的存在,有源區(qū)內(nèi)的載流子僅存在于孔徑邊緣位置,導(dǎo)致激光功率密度分布不均勻,進(jìn)而形成環(huán)狀激射光斑。這種現(xiàn)象嚴(yán)重影響了大孔徑器件的光束質(zhì)量。

 

       目前,常采用外部反饋控制技術(shù)對(duì)高功率 VCSEL 光場(chǎng)進(jìn)行調(diào)控,如微透鏡、表面光柵等,但這些方法在制備時(shí)常需要復(fù)雜的工藝和精密的控制,在一定程度上增加了制備和集成的復(fù)雜性。因此,如何在提高器件功率的同時(shí),獲得光束質(zhì)量更好的光場(chǎng)是當(dāng)前科研人員亟待解決的技術(shù)難題。

 

二 創(chuàng)新工作

 

       長(zhǎng)春理工大學(xué)郝永芹研究員團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了一種具有多環(huán)形腔結(jié)構(gòu)的垂直腔面發(fā)射激光器,將注入電流區(qū)域分離成多個(gè)區(qū)域,以改善載流子的分布特性,從而優(yōu)化了大孔徑VCSEL的光場(chǎng)分布。

 

       對(duì)不同出光區(qū)占比的多環(huán)形腔VCSEL的光場(chǎng)分布進(jìn)行仿真(圖1),可以看出通過調(diào)整環(huán)形腔的尺寸和出光區(qū)域占比可以有效改善光場(chǎng)分布,且C結(jié)構(gòu)出光區(qū)域占比為67%,此時(shí)光場(chǎng)分布均勻,發(fā)光區(qū)域空間利用率較好,有利于獲得大功率輸出。

 

圖1 不同出光區(qū)占比的多環(huán)形腔VCSEL的光場(chǎng)分布。(A) 50%;(B) 75%;(C)67%

 

       在同一外延片上同時(shí)制備了出光孔外部直徑相同的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)和新型結(jié)構(gòu)VCSEL,對(duì)其光場(chǎng)均勻性及輸出特性等進(jìn)行比較分析,如圖2所示。優(yōu)化后的環(huán)形腔結(jié)構(gòu)的各個(gè)發(fā)光區(qū)都發(fā)光,且光場(chǎng)分布較均勻,大大改善了傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)因載流子聚集效應(yīng)和空間燒孔效應(yīng)導(dǎo)致的光場(chǎng)分布極差的現(xiàn)象。C結(jié)構(gòu)不僅光場(chǎng)均勻性較好,發(fā)光區(qū)域利用率很高,更重要的是其光場(chǎng),這與理論仿真結(jié)果一致。

 

圖2 不同出光區(qū)占比的多環(huán)形腔 VCSEL 的近場(chǎng)測(cè)試結(jié)果(注入電流為 0.6 A)。(A)50%;(B)75%;(C)67%;(D)100%

 

       此外,采用CCD成像技術(shù)對(duì)C結(jié)構(gòu)VCSEL的遠(yuǎn)場(chǎng)及束腰等光束參數(shù)進(jìn)行了測(cè)量,如圖3所示。遠(yuǎn)場(chǎng)的光場(chǎng)中心強(qiáng)度較強(qiáng),呈現(xiàn)高斯分布,并利用激光光束傳播的高斯方程擬合求得了光束質(zhì)量因子的值分別為1.226、1.126。這表明新型結(jié)構(gòu)對(duì)器件輸出特性的提升具有重大意義,進(jìn)而可推動(dòng)其在通信、激光雷達(dá)和醫(yī)療成像等領(lǐng)域的應(yīng)用。

 

圖3 (a)新型結(jié)構(gòu)VCSEL的遠(yuǎn)場(chǎng)分布圖;(b)光束半徑與光束傳播距離關(guān)系曲線圖

 

三 結(jié)論與展望

 

       未來,團(tuán)隊(duì)將致力于進(jìn)一步優(yōu)化高功率垂直腔面發(fā)射激光器的光束質(zhì)量。深入研究VCSEL激光器功率、溫度及光場(chǎng)的內(nèi)在關(guān)系,分析其輸出特性,以尋求更高效率的調(diào)控方法,確保激光器具備高質(zhì)量、高功率的輸出特性,從而促進(jìn)高功率VCSEL激光器在3D傳感、光通信等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。



參考文獻(xiàn): 中國(guó)光學(xué)期刊網(wǎng)




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