【摘 要】
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随着社会的发展,人们对存储密度的要求日益增加,目前已经发展到了蓝光存储的时代。在蓝光存储器中,很重要的是半导体蓝光激光器的制造。制造出高效率、小体积的蓝光激光器成
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随着社会的发展,人们对存储密度的要求日益增加,目前已经发展到了蓝光存储的时代。在蓝光存储器中,很重要的是半导体蓝光激光器的制造。制造出高效率、小体积的蓝光激光器成为研究人员竞相研究的课题。从上世纪八十年代光子晶体诞生起,其独特的性质使得在很多领域得到广泛应用。光子晶体缺陷态构成的谐振腔用于制造小体积的半导体激光器具有很好的前景和突出的性能。和传统的半导体激光器相比光子晶体激光器有阈值低、体积小、损耗少、模式易控制等优点。首先,本文的仿真实验中首先建立了三维的光子晶体结构,并移去光子晶体中心的晶胞,得到了光子晶体谐振腔结构。其次,利用有限时域差分法,计算了不同晶格常数的GaN光子晶体谐振腔的Q值。第三,对光子晶体的周期进行改变,得到了谐振频率与GaN自身发光频率吻合的谐振腔结构,并得到了六角形光子晶体的Q值最高为2329的结构。第四,对谐振腔结构进行优化,在谐振腔中加入了一层尺寸更小的空气孔。发现加入空气孔后,Q值由原来的2329提高到3067,提高了近31.7%。第五,寻找提高Q值最高的小孔尺寸。发现在小孔半径r和晶格常数a之比为0.183时,谐振腔的Q值有最大的值为4560。对比结果发现,最优化的小孔结构比没有小孔的结构Q值提高了95.8%,比没有进行优化的结果提高了48.7%。本文的研究对于设计和制造光子晶体激光器具有一定的指导意义。
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