半导体激光器与发光二极管解读课件.ppt
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- 半导体激光器 发光二极管 解读 课件
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1、第三章第三章 半导体激光器与发光二极管半导体激光器与发光二极管 构成光纤通信系统三大部分之一的光发射部构成光纤通信系统三大部分之一的光发射部分的核心是产生激光或荧光的光源,它包括半导分的核心是产生激光或荧光的光源,它包括半导体激光器体激光器LD(Laser Diode)和半导体发光二极和半导体发光二极管管LED(Light Emitting Diode),它们的共同),它们的共同特点是:体积小,重量轻,耗电量小。特点是:体积小,重量轻,耗电量小。激光激光,其英文,其英文LASER就是就是Light Amplification by Stimulated Emission of Radiatio
2、n(受激辐射的光放大受激辐射的光放大)的缩写。的缩写。第三章第三章 半导体激光器与发光二极管半导体激光器与发光二极管第三章第三章 半导体激光器与发光二极管半导体激光器与发光二极管2023-2-122引言引言 一、一、光纤通信系统对光源的基本要求:光纤通信系统对光源的基本要求:(1 1)稳定性好,可在室温下连续工作;)稳定性好,可在室温下连续工作;(2 2)尺寸和结构要小;)尺寸和结构要小;(3 3)光波应匹配光纤的两个低损耗波段;)光波应匹配光纤的两个低损耗波段;(4 4)信号调制容量大。)信号调制容量大。第三章第三章 半导体激光器与发光二极管半导体激光器与发光二极管2023-2-123引言引
3、言二二、最常用的发光器件:最常用的发光器件:(1)LD:半导体激光二极管或称激光器半导体激光二极管或称激光器(LD),(LD),发出的是激光发出的是激光.a.a.极窄的光谱带宽;极窄的光谱带宽;b.b.极大的极大的调制容量;调制容量;c c 有定向输出特性;有定向输出特性;d.d.辐射具有光相干特性。辐射具有光相干特性。适用于长距离,大容量,高码速系统适用于长距离,大容量,高码速系统优点:优点:输出特性曲线线性好;使用寿命长;成本低输出特性曲线线性好;使用寿命长;成本低.(2)LED:发光二极管或称发光管发光二极管或称发光管(LED),(LED),发出的是荧光。发出的是荧光。a.a.非非相干的
4、自发辐射;相干的自发辐射;b.b.结构及工作方式简单;结构及工作方式简单;适用于短距离,低速,模拟系统适用于短距离,低速,模拟系统 缺点:缺点:谱线宽度较宽;调制速率较低;与光纤的耦合效率较低。谱线宽度较宽;调制速率较低;与光纤的耦合效率较低。第三章第三章 半导体激光器与发光二极管半导体激光器与发光二极管半导体激光器(LD)图例红光点状光斑激光器红光点状光斑激光器工作参数工作参数输出波长:输出波长:635nm 650nm 670nm出光功率:出光功率:075mw光斑直径:光斑直径:工作电压:工作电压:3V 4.5V 5V 6V 图 3.1*第三章第三章 半导体激光器与发光二极管半导体激光器与发
5、光二极管发光二极管图例 圆形发光二极管工作参数波长:470nm发光强度:10004000mcd正向电压;3.4v 图 3.2*第三章第三章 半导体激光器与发光二极管半导体激光器与发光二极管光电检测器图例光电检测器图例图图 3.3*插拔式光电二极管插拔式光电二极管图图3.4*APD雪崩光电二极管雪崩光电二极管第三章第三章 半导体激光器与发光二极管半导体激光器与发光二极管一、光子一、光子 1950年,爱因斯坦提出光量子学说。他认为光光是由能量为是由能量为hf的光量子组成的的光量子组成的,其中,h=6.62610-34 JS,称为普朗克常数,f是光波频率,人们称这些光量称这些光量子叫做光子。子叫做光
6、子。不同频率的光子具有不同的能量,而携带信息的光波它具有的能量只能是hf的整数倍,当光与物质相互作用时,光子的能量作为一个整体被吸收或反射。光子概念的提出,使人们认识到,光不仅具有波动性,而且还具有粒子性,而且两者不可分割(两重性)。3-1 与激光器有关的概念与激光器有关的概念第三章第三章 半导体激光器与发光二极管半导体激光器与发光二极管 二、费米能级二、费米能级 1、原子能级的概念 物质是由原子组成,而原子又是由原子核和核外电子构成,当物质中原子的内部能量变化时,即可能产生光波。因此要研究激光的产生过程,就应了解原子能级分布。电子在原子核外按一定的轨道运动,就具有了一定的电子能量,因此,电子
7、运动的能量只能有某些允许的数值,这些允许的数值,因轨道不同,而一个个分开的,即不连续的,我们把这些分立的能量值,称为原子的不把这些分立的能量值,称为原子的不同能级。同能级。(*04)第三章第三章 半导体激光器与发光二极管半导体激光器与发光二极管2、费米能级 物质中的电子不停地做无规则的运动,他们可以在不同的能级间跃迁,即对于某一电子而言,它所具有的能量时大时小,不断变化,而电子按能量大小的分布却有一定规律。第三章第三章 半导体激光器与发光二极管半导体激光器与发光二极管 在热平衡条件下,能量为能量为E的能级的能级被一个电子占据的概率为:式中:(概率)(概率):为电子的费米分布函数:为电子的费米分
8、布函数 Ko:玻耳兹曼常数 ,T:绝对温度 :费米能级,它只反映电子在各能级中分布情况的一个参数。根据上式,我们可以得到图3.1所示的费米分布函数曲线:)exp(1111)(/)(0KTEEeEffTKEEf)(EfKJK/1038.1340fE第三章第三章 半导体激光器与发光二极管半导体激光器与发光二极管 由图3.1可见:在T0K时若E=Ef:则f(E)=1/2,则说明该能级被电子占据的概率为50%若E 1/2若EEf:则f(E)NvNcNv的外界能源。的外界能源。如如 正向偏置的正向偏置的PNPN结激光器结激光器 3光学谐振腔:提供必要的反馈以及进行频率:提供必要的反馈以及进行频率选择。选
9、择。激活物质和光学谐振腔是产生激光振荡的必要条件。第三章第三章 半导体激光器与发光二极管半导体激光器与发光二极管三、激光的参量三、激光的参量 1、平均衰减系数、平均衰减系数 在光学谐振腔内产生振荡的先决条件是放大的光能足以抵消腔内的损耗,而腔内损耗的大小,用平均衰减系数表示:式中:除反射镜M2透射损耗以外的其它损耗所引起的衰减系数。:谐振腔反射镜M2的透射损耗引起的衰减系数。L:谐振腔两个反射镜之间的距离。r1、r2:谐振腔两个反射镜的功率系数。211ln21rrliriir第三章第三章 半导体激光器与发光二极管半导体激光器与发光二极管 2、增益系数、增益系数G 激活物质的放大作用,我们用增益
10、系数G表示。如图3.5、3.6所示:I0为激活物质的输入光强,经过距离之Z后,光强放大到I,到了(ZdZ)处,光强为(IdI),那么,在dZ长度上,光强的增益dI为:称G为增益系数:它表示光通过单位长度的激活物质之后,光强增长的百分比。dZIGdIIdZdIG/第三章第三章 半导体激光器与发光二极管半导体激光器与发光二极管 3、阈值条件、阈值条件 一个激光器并不是在任何情况下都可以发出激光的,它需要满足一定的条件,由衰减系数的概念可以看出,要使激光器产生自激振荡,最低限度应要求激光器的增益刚好能抵消它的衰减,我们将激光器能产生激光振荡的最低限度称为激光器的阈值条件。即:其中:Gt 称为阈值增益
11、系数。由上式可见,激光器的阈值条件,只决定于光学谐振腔的固有损耗i,i 损耗越小,阈值条件Gt越低,激光器就越容易起振。211ln21rrlGit第三章第三章 半导体激光器与发光二极管半导体激光器与发光二极管 四、谐振频率四、谐振频率 谐振频率是光学谐振腔的重要参数。对平行平面腔而言,由于腔的尺寸可远大于工作波长,因此,腔内的电磁波可认为是均匀平面波,而且在腔内往返运动时,是垂直于反射镜而投射,如图3.7:由A发出的平面波M2垂直返回M1返回A时,波得到加强,如果它们之间的相位差正好是2的整数倍时,显然就达到了谐振。设谐振腔的长度L,谐振腔介质中光的波长g,则满足相位差2的整数倍时,有 此式表
12、明,光波在谐振中往返一次,光的距离(2L)恰好为g整数倍,即相位差2的整数倍。.2qLg.321、q第三章第三章 半导体激光器与发光二极管半导体激光器与发光二极管故光波长:这就是光学谐振腔的谐振条件或称驻波条件。谐振条件或称驻波条件。当光学谐振腔内,工作物质折射指数为n时,由上式可得出折算到真空光学谐振腔真空光学谐振腔的谐振波长0g与谐振频率f0g的关系为:当光波频率满足(3)式时,即可在腔中达到谐振。注:由上面(2)、(3)式可见 10g与光学谐振腔内材料的折射率有关。2当不同时,可有不同的f0g值,即有无穷多个谐振频率。:整数倍)1.(.2qLg)2.(.20qnLngg)3.(.200n
13、Lcqcfgg第三章第三章 半导体激光器与发光二极管半导体激光器与发光二极管2023-2-12303-3 半导体激光器(半导体激光器(LD)半导体激光器是利用在有源区中受激而发射光的光器件。只有在半导体激光器是利用在有源区中受激而发射光的光器件。只有在工作电流越过阈值电流的情况下,才会输出激光(相干光),因而工作电流越过阈值电流的情况下,才会输出激光(相干光),因而是是有阈值的器件有阈值的器件。半导体砷化镓(半导体砷化镓(GaAs)GaAs):在光纤通信中使用的激光物质都是在光纤通信中使用的激光物质都是GaAsGaAs。GaAsGaAs是高掺杂的是高掺杂的-族化合物。当掺入族化合物。当掺入族族
14、TeTe原子取代原子取代AsAs原子,自由原子,自由 电子多,形成电子多,形成N N型半导体型半导体 当掺入当掺入族族ZnZn原原 子取代子取代GaGa原子,空穴多,原子,空穴多,形成形成P P型半导体。型半导体。S S+-p pn nlaserlaserreflectionreflection PNPN结激光器的示意结激光器的示意 第三章第三章 半导体激光器与发光二极管半导体激光器与发光二极管2023-2-1231 现在所用最普遍的激光器是现在所用最普遍的激光器是异质结半导体激异质结半导体激光器光器 它们的它们的“结结”是由不同的半导体材料制成的。是由不同的半导体材料制成的。主要目的是为了降
15、低阈值电流,提高效率。目主要目的是为了降低阈值电流,提高效率。目前,光纤通信用的激光器大多是铟镓砷磷前,光纤通信用的激光器大多是铟镓砷磷(InGaAsP)(InGaAsP)双异质结条形激光器双异质结条形激光器,由剖面图中可,由剖面图中可以看出,它是由五层半导体材料构成。以看出,它是由五层半导体材料构成。一、半导体激光器的结构一、半导体激光器的结构第三章第三章 半导体激光器与发光二极管半导体激光器与发光二极管2023-2-1232 其中其中n nInGaAsPInGaAsP是是发光的作用区发光的作用区,作用区的上、下两层,作用区的上、下两层称为称为限制层限制层,它们和作用区构成,它们和作用区构成
16、光学谐振腔光学谐振腔。限制层和。限制层和作用区之间形成作用区之间形成异质结异质结。最下面一层。最下面一层n nInPInP是是衬底衬底,顶,顶层层P P+-InGaAsP-InGaAsP是是接触层接触层,其作用是为了改善和金属电极,其作用是为了改善和金属电极的接触。顶层上面数微米宽的窗口为条形电极的接触。顶层上面数微米宽的窗口为条形电极。InGaAsP双异质结条形激光器的基本结构双异质结条形激光器的基本结构第三章第三章 半导体激光器与发光二极管半导体激光器与发光二极管2023-2-1233 半导体的能带和电子分布半导体的能带和电子分布(a)本征半导体;本征半导体;(b)N型半导体;型半导体;(
17、c)P型半导体型半导体 二、工作原理二、工作原理 为便于说明半导体激光器的机理,先介绍半导体的能带分布:半导体的能带分布第三章第三章 半导体激光器与发光二极管半导体激光器与发光二极管2、P型和型和N型半导体的形成型半导体的形成 N型半导体:将向本征半导体材料掺入提供电子的杂质元素后而形成的半导体材料,叫做N型半导体。它属于电子导电型。通常状态下:本征半导体的电子和空穴是成对出现的,Ef位于禁带中央(如图3.11a)。N型半导体中的特点是:特点是:导带电子多,价带空穴相对减小,Ef增大(如图3.11b)。P型和N型相反。将向本征半导体材料掺入提供空穴的杂质元素后而形成的半导体材料,叫做P型半导体
18、。它属于空穴导电型。特点是:特点是:导带电子减少,价带空穴相对增多,Ef减少(如图3.11c)。第三章第三章 半导体激光器与发光二极管半导体激光器与发光二极管2023-2-1235 一般状态下,本征半导体的电子和空穴是成对出现的,用一般状态下,本征半导体的电子和空穴是成对出现的,用Ef 位于禁带中央来表示,位于禁带中央来表示,Ef 称为费米能级,用来描述半导体称为费米能级,用来描述半导体中各能级被电子占据的状态。中各能级被电子占据的状态。在本征半导体中掺入施主杂质,称为在本征半导体中掺入施主杂质,称为N型半导体。型半导体。在本征半导体中掺入受主杂质,称为在本征半导体中掺入受主杂质,称为P型半导
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