光通信用半导体激光器 作者:(美)大卫·J.克洛斯金(DavidJ.Klotzkin)著出版时间: 2019年版内容简介 《光通信用半导体激光器》以通用光通信以及对半导体激光器的需求开始,通过讨论激光器的基础理论,转入半导体的有关详细内容。书中包含光学腔、调制、分布反馈以及半导体激光器电学性能的章节,此外还涵盖激光器制造和可靠性的主题。《光通信用半导体激光器》可供半导体激光器、通信类研发人员、工程师参考使用,也适用于高年级本科生或研究生,作为主修的半导体激光器的课程,亦可作为光子学、光电子学或光通信课程的教材。目录1 绪论:光通信基础知识1.1 概述1.2 光通信简介1.2.1 光通信基础1.2.2 重要的巧合1.2.3 光放大器1.2.4 完整的技术1.3 半导体激光器图片1.4 本书结构1.5 问题2 激光器的基础知识2.1 概述2.2 激光器简介2.2.1 黑体辐射2.2.2 黑体辐射的统计热力学观点2.2.3 几种概率分布函数2.2.4 态密度2.2.5 黑体光谱2.3 黑体辐射:爱因斯坦的观点2.4 激射的含义2.5 自发辐射、受激辐射和激射之间的差异2.6 一些激射系统例子2.6.1 掺铒光纤激光器2.6.2 氦-氖气体激光器2.7 小结2.8 问题2.9 习题3 半导体激光材料1:基础3.1 概述3.2 能带和辐射复合3.3 半导体激光器材料体系3.4 确定带隙3.4.1 Vegard定律:三元化合物3.4.2 Vegard定律:四元化合物3.5 晶格常数、应变和临界厚度3.5.1 薄膜外延生长3.5.2 应变和临界厚度3.6 直接和间接带隙3.6.1 色散图3.6.2 色散图的特点3.6.3 直接和间接带隙3.6.4 声子3.7 小结3.8 问题3.9 习题4 半导体激光材料2:态密度、量子阱和增益4.1 概述4.2 半导体中电子和空穴的密度4.2.1 方程式(4.9 )的变换:有效质量4.2.2 方程式(4.9 )的变换:包含带隙4.3 量子阱激光材料4.3.1 理想量子阱中的能级4.3.2 实际量子阱中的能级4.4 量子阱中的态密度4.5 载流子数4.5.1 准费米能级4.5.2 空穴数与电子数4.6 激射条件4.7 光增益4.8 半导体光增益4.8.1 联合态密度4.8.2 占据因子4.8.3 比例常数4.8.4 线宽展宽4.9 小结4.10 学习要点4.11 问题4.12 习题5 半导体激光器的运行5.1 概述5.2 简单的半导体激光器5.3 激光器的定性模型5.4 吸收损失5.4.1 带间和自由载流子吸收5.4.2 能带-杂质吸收5.5 速率方程模型5.5.1 载流子寿命5.5.2 稳态的重要性5.5.3 增益和光子寿命的单位5.5.4 斜率效率5.6 腔面镀膜器件5.7 完整DC分析5.8 小结5.9 问题5.10 习题6 半导体激光器电学性质6.1 概述6.2 p-n结基础6.2.1 载流子密度作为费米能级位置的函数6.2.2 p-n结中的能带结构和电荷6.2.3 非偏p-n结中的电流6.2.3.1 扩散电流6.2.3.2 漂移电流6.2.4 内置电压6.2.5 空间电荷区宽度6.3 外加偏置的半导体p-n结6.3.1 外加偏置和准费米能级6.3.2 复合和边界条件6.3.3 少子准中性区扩散电流6.4 半导体激光器p-n结6.4.1 二极管理想因子6.4.2 阈值处的固定准费米能级6.5 二极管特性总结6.6 激光器的金属接触6.6.1 能级定义6.6.2 能带结构6.7 激光器欧姆接触的实现6.7.1 金属-半导体结中的电流传导:热离子发射6.7.2 金属-半导体结中的电流传导:隧穿电流6.7.3 二极管电阻和接触电阻的测量6.8 小结6.9 问题6.10 习题7 光学腔7.1 概述7.2 本章 概述7.3 法布里-珀罗光腔概述7.4 激光腔支持的光学纵模7.4.1 标准具支持的光学模式:一维激光腔7.4.2 长标准具的自由光谱范围7.4.3 法布里-珀罗激光器腔体中的自由光谱范围7.4.4 法布里-珀罗激光器的光学输出7.4.5 纵模7.5 基于光谱的增益计算7.6 光腔中的横向模式7.6.1 真实激光器中横向模式的重要性7.6.2 全反射7.6.3 横向电场和横向磁场模式7.6.4 波导模式的定量分析7.7 二维波导设计7.7.1 二维限制7.7.2 有效折射率方法7.7.3 针对激光器的波导设计7.8 小结7.9 问题7.10 习题8 激光器调制8.1 概述:数字和模拟光传输8.2 数字传输规格8.3 激光器小信号调制8.3.1 小信号调制的测量8.3.2 LED的小信号调制8.3.3 回顾激光器速率方程8.3.4 小信号均匀激光器响应的推导8.3.5 小信号激光器均匀响应8.4 激光器AC电流调制8.4.1 推导大纲8.4.2 激光器调制的测量和方程8.4.3 激光器调制响应分析8.4.4 时间常数效应示范8.5 激光器带宽的极限8.6 相对强度噪声测量8.7 大信号调制8.7.1 眼图建模8.7.2 激光器系统注意事项8.8 小结8.9 学习要点8.10 问题8.11 习题9 分布反馈激光器9.1 单波长激光器9.2 单波长激光器的必要性9.2.1 单波长器件的实现9.2.2 窄增益介质9.2.3 高自由光谱范围和中等增益带宽9.2.4 外部布拉格反射器9.3 分布反馈激光器:概述9.3.1 分布反馈激光器:物理结构9.3.2 布拉格波长和耦合9.3.3 单位往返增益9.3.4 增益包封9.3.5 分布反馈激光器:设计与制作9.3.6 分布反馈激光器:零净相位9.4 分布反馈激光器的实验数据9.4.1 相位对阈值电流的影响9.4.2 相位对腔体功率分布及斜率的影响9.4.3 相位对单模良率的影响9.5 建模分布反馈激光器9.6 耦合模式理论9.6.1 衍射的直观图像9.6.2 分布反馈激光器的耦合模式理论9.6.3 测量9.7 固有单模激光器9.8 其他类型的光栅9.9 学习要点9.10 问题9.11 习题10 其他:色散,制造及可靠性10.1 概述10.2 色散和单模器件10.3 激光器的温度效应10.3.1 波长的温度效应10.3.2 直流特性的温度效应10.4 激光器制造:晶圆生长,晶圆制造,芯片制造与测试10.4.1 衬底晶圆制造10.4.2 激光器设计10.4.3 异质结构生长10.4.3.1 异质结构生长:分子束外延10.4.3.2 异质结构生长:金属有机物化学气相沉积10.5 光栅制作10.5.1 光栅制作10.5.2 光栅二次生长10.6 晶圆制造10.6.1 晶圆制造:脊形波导10.6.2 晶圆制造:掩埋异质结构与脊形波导10.6.3 晶圆制造:垂直腔面发射激光器10.7 芯片制造10.8 晶圆测试和良率10.9 可靠性10.9.1 单个器件测试和失效模式10.9.2 失效的定义10.9.3 老化速率的阿伦尼乌斯关系10.9.4 老化速率,FIT和MTBF分析10.10 结束语10.11 小结10.12 问题10.13 习题附录附录1 国际单位制词头(SI词头)附录2 单位换算表附录3 常用物理量附录4 中英文词汇对照表参考文献 上一篇: 光电探测器激光能量分布的测试与分析 王彦斌,王国良,陈前荣编著 2019年版 下一篇: 全国微波会议论文集 袁克绪主编