| Web of Science® | |
|---|---|
| ФТИ в 200024 гг. | |
| Статей | 25425 |
| Цитируемость | |
| суммарная | 326761 |
| на статью | 12,9 |
| Индекс Хирша | 169 |
| G-индекс | 286 |
| Scopus® | |
|---|---|
| ФТИ в 200024 гг. | |
| Статей | 28655 |
| Цитируемость | |
| суммарная | 364193 |
| на статью | 12,7 |
| Индекс Хирша | 180 |
| G-индекс | 304 |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - ioffe.ru
Template by OS Templates
На основе теории нормальной дисперсии впервые получена энергетически разрешенная температурная зависимость показателя преломления в окне прозрачности типичных соединений семейства III–V (Рис.1а), убедительно подтвержденная экспериментом [1]. Результаты исследования позволяют определять перегрев активной области квантового каскадного лазера без численного расчёта уравнения теплопроводности. На основе исследований фундаментальных аспектов рассеивания тепла в квантовых каскадных лазерах среднего инфракрасного диапазона аналитически и численно описано влияние нагрева активной области на задержку включения [2] (Рис.1б). Предложенная модель описывает характерные немонотонности, наблюдаемые в эксперименте по измерению задержки включения, а также позволяет определять основные мощностные и электрические характеристики лазера, что не было осуществимо в ранее предложенных теоретических описаниях. Полученные результаты обеспечивают практически применимый инструментарий для оптимизации лазеров нового поколения.
Иллюстрации
Рис.1 Результаты моделирования энергетической зависимости температурного коэффициента показателя преломления для InGa0.5As0.5 и результаты аналитического вычисления задержки включения в сравнении с экспериментом.
Публикации