850nmレーザーダイオードウェーハ
Pam-Xiamenは850nmを提供していますレーザーダイオードウェーハ、これはSLD(超微量ダイオード)構造です。光ファイバージャイロスコープの光源として使用できます。超微量ダイオードは、レーザーダイオード(LDS)と光発光ダイオード(LED)の間の半導体光電子デバイスの一種です。 SLD構造に関する詳細情報、参照してください。
1.超微量ダイオードのGAAS EPI構造
850nm SLD構造
P+ GAAS P> 5E19、d = 0.15um
P-アルガスおよび非視線Algaas D〜1.4um
非視線GAASPまたはアルガイナスアクティブレイヤー、PL:850+-15NM
非視線の藻類とn-アルガス、d〜1.5um
N GaaSバッファー
n gaaS基質n =(0.4〜4)×10^18、d = 350〜625um(100)2°オフ
2。SLDとは何ですか?
超微量ダイオードは、半導体光発光デバイスです。超微量光は、ゲイン培地に伝播する自発的に放出された光子の刺激された増幅のプロセスによって得られます。したがって、増幅された自発放出(ASE)スーパーラディアンスを呼び出します。
半導体レーザーと比較して、超微量光発光ダイオードには、より広い発光スペクトル、つまり短いコヒーレンス長があり、繊維レイリー散乱と非線形光KERR効果によって引き起こされるノイズを大幅に減らすことができます。 GAASベースの超微量ダイオードレーザー構造に製造されたデバイスは、一般的な光発光ダイオードの出力角度が高く、発散角が小さく、カップリング効率が高く、応答速度が高くなります。 LDとLEDの間に性能を備えた超微量光発光ダイオードは、同時に高い光学電力と小さなコヒーレンス長の要件を満たすことができます。
図1と2は、LD、LED、およびSLDの光学電力とスペクトル特性の比較です。 Spectral Full-width-at Half-Maximum(FWHM)の観点から見ると、LEDのスペクトルが最も広く、SLDが続き、LDのスペクトルが最も狭いです。

図1 LD、SLDおよびLEDの光電力比較

図2 LD、SLDおよびLEDのFWHMスペクトル
SLDの作業波長から、850nm前後の短波デバイス、または1310nmと1550nm前後の長波デバイスである場合があります。 1300nm SLDと比較して、850nmの超光学ダイオードウェーハで製造されたデバイスは、同じ感度に対してより短い繊維長を必要とし、850nm SLD構造は光学電力安定性が向上し、システム駆動回路を簡素化する冷却は必要ありません。これにより、光ファイバージャイロスコープのコストを大幅に削減し、光ファイバージャイロスコープの要件を満たすことができ、850nmの超微量ダイオードエピタキシャル構造は、低コストの低コストの光ファイバージャイロスコープの理想的な光源です。
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