Source de lumière VCSEL de la photonique ORTE (II)

2022-06-10

Caractéristiques du VCSEL

Étant donné que le VCSEL et le laser à émission périphérique ont des structures distinctes, qui déterminent les variations de leurs caractéristiques et performances, les paramètres de base des deux lasers sont présentés dans le tableau ci-dessous.

VCSEL

Comparaison de la structure et des performances entre le laser à émission de bord et le VCSEL

Le tableau montre que la région active du VCSEL est petite et possède une cavité courte, ce qui facilite le fonctionnement en courant à mode longitudinal unique et à faible seuil (sous-milliampère). La zone active, en revanche, doit être plus grande pour obtenir un gain suffisamment élevé. La réflectivité du miroir creux doit être d'au moins 99 pour cent. Le VCSEL devrait être utilisé dans une large gamme d’applications de transfert de données et de communications optiques à grande vitesse en raison de sa fréquence d’oscillation de relaxation élevée. La direction d'émission de lumière d'un VCSEL est perpendiculaire à la surface du substrat, ce qui permet une bonne restriction du champ lumineux latéral. Le test sur tranche complète produit un faisceau circulaire et la fabrication d’un réseau bidimensionnel est simple. La plaquette épitaxiale peut réduire les coûts de production avant que le processus complet ne soit terminé.


Les avantages du VCSEL

l. Le faisceau sortant est circulaire avec un angle de divergence modeste, ce qui facilite son couplage avec des fibres optiques et d'autres composants optiques tout en étant très efficace.

2. Il a la capacité d'effectuer une modulation à grande vitesse et peut être utilisé dans les systèmes de communication par fibre optique longue distance et à grande vitesse.

3. La zone active étant minuscule, le mode longitudinal unique et le fonctionnement à seuil bas sont simples à produire.

4. L’efficacité de la conversion électro-optique pourrait être supérieure à 50 %, ce qui implique une durée de vie plus longue du gadget. 5. Il est simple de mettre en œuvre un réseau bidimensionnel, de l'appliquer à un système de traitement logique optique parallèle, d'obtenir un traitement de données à grande vitesse et de grande capacité et de l'utiliser dans des appareils haute puissance.

6. La puce peut être testée et le produit examiné avant son emballage, ce qui réduit considérablement le coût du produit.

7. Il peut être employé en stratifié circuits intégrés optiques avec la technologie micromécanique.


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