{"id":{"repo_id":"freiburg-diss","oai_identifier":"oai:freidok.uni-freiburg.de:1408"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/freiburg-diss/oai:freidok.uni-freiburg.de:1408","repository":{"repo_id":"freiburg-diss","name":"University of Freiburg","base_url":"https://freidok.uni-freiburg.de/oai/oai2.php"},"display":{"title":"Entwurf und Charakterisierung von Quantenkaskadenlasern","abstract":"Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Entwurf und der <br>Charakterisierung von GaInAs/AlInAs/InP-basierten Quantenkaskadenlasern. <br>Insbesondere wurde der Fragestellung nachgegangen, welche grundlegenden <br>physikalischen Mechanismen die Lasertätigkeit dieser unipolaren Bauelemente zu <br>kleinen Emissionswellenlängen hin beschränken. Dazu wurden unterschiedliche <br>Quantenkaskadenlaser (QC Laser) mit Emissionswellenlängen im für das verwendete <br>Materialsystem minimalen Bereich zwischen 4.9 µm und 5.4 µm realisiert. Zunächst <br>wurde der Einfluss von AlAs-Sperrbarrieren auf die Lasereigenschaften <br>untersucht. Weiterhin wurde die Leitungsbanddiskontinuität im Vergleich zum <br>gitterangepassten Materialsystem durch die Verwendung druckverspannter <br>Quantenfilme und zugverspannter Barrieren erhöht, wobei die individuellen <br>Schichtdicken und Gitterparameter so gewählt wurden, dass sich die akkumulierte <br>Gesamtverspannung kompensierte. Zusätzlich wurde die Anzahl der gekoppelten <br>Quantenfilme in den aktiven Bereichen variiert. <br> <br>Für den Entwurf der Bauelemente wurden die Eigenenergien und die <br>Wellenfunktionen der quantisierten Subbänder in den aktiven Bereichen und <br>Injektoren mit Hilfe der Transfermatrix-Methode berechnet. Mit den daraus <br>resultierenden Übergangsenergien, Übergangsmatrixelementen und <br>Intersubband-Lebensdauern wurde der Transport der Ladungsträger durch die <br>Strukturen im Rahmen eines Ratengleichungsmodells simuliert sowie der <br>Materialgewinn berechnet. Die Simulationen zeigten gute Übereinstimmungen mit <br>den experimentellen Ergebnissen. Bei der vergleichenden Untersuchung der <br>elektro-optischen Eigenschaften der realisierten QC Laser ergaben sich <br>Verbesserungen der charakteristischen Laserparameter (1) bei konstanter <br>Emissionswellenlänge mit zunehmender Leitungsbanddiskontinuität und (2) bei <br>konstanter Leitungsbanddiskontinuität mit zunehmender Emissionswellenlänge. <br>Diese Beobachtungen wurden auf die Erhöhung der Besetzungsinversion mit <br>zunehmender effektiver Barrierenhöhe der Elektronen im oberen Laserniveau <br>zurückgeführt. Die entscheidenden Verlustmechanismen in QC Lasern mit kleinen <br>Emissionswellenlängen sind die thermische Emission der Elektronen im oberen <br>Laserniveau in das Kontinuum der ungebundenen Zustände und das Tunneln dieser <br>Ladungsträger aus den aktiven Bereichen heraus. Wegen ihrer exponentiellen <br>Abhängigkeit konnten die Verlustraten beider Mechanismen durch die Vergrößerung <br>der effektiven Barrierenhöhe reduziert werden. Ausgehend von diesen Ergebnissen <br>wurden die thermischen Eigenschaften von QC Lasern im Dauerstrichbetrieb <br>untersucht. Um die Emission in einer einzelnen longitudinalen Mode zu <br>ermöglichen, wurden neben Bauelementen mit Fabry-Perot-Resonatoren ebenfalls <br>indexgekoppelte DFB (engl. distributed feedback) QC Laser entworfen und <br>erfolgreich realisiert. <br> <br>Zur Demonstration ihres Anwendungspotentials wurden die im Rahmen dieser Arbeit <br>realisierten einmodigen QC Laser in der spektroskopischen Spurengasanalytik <br>eingesetzt. Als Beispiel wurden die in der Schadstoffüberwachung und in der <br>medizinischen Diagnostik relevanten Gase Kohlenmonoxid und Stickstoffmonoxid <br>durch die Untersuchung fundamentaler Rotations-Schwingungs-Übergänge im <br>mittleren Infrarot mittels hochauflösender Absorptionsspektroskopie <br>nachgewiesen.","abstract_html":"Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Entwurf und der &lt;br&gt;Charakterisierung von GaInAs/AlInAs/InP-basierten Quantenkaskadenlasern. &lt;br&gt;Insbesondere wurde der Fragestellung nachgegangen, welche grundlegenden &lt;br&gt;physikalischen Mechanismen die Lasertätigkeit dieser unipolaren Bauelemente zu &lt;br&gt;kleinen Emissionswellenlängen hin beschränken. Dazu wurden unterschiedliche &lt;br&gt;Quantenkaskadenlaser (QC Laser) mit Emissionswellenlängen im für das verwendete &lt;br&gt;Materialsystem minimalen Bereich zwischen 4.9 µm und 5.4 µm realisiert. 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Als Beispiel wurden die in der Schadstoffüberwachung und in der <br>medizinischen Diagnostik relevanten Gase Kohlenmonoxid und Stickstoffmonoxid <br>durch die Untersuchung fundamentaler Rotations-Schwingungs-Übergänge im <br>mittleren Infrarot mittels hochauflösender Absorptionsspektroskopie <br>nachgewiesen.","In the present thesis GaInAs/AlInAs/InP-based quantum cascade lasers (QC lasers) <br>were designed and characterized. In particular the basic loss mechanisms <br>limiting lasing of these unipolar devices to short emission wavelengths were <br>investigated. For this reason different QC lasers emitting in the 4.9 µm to <br>5.4 µm wavelength range were realized. Firstly, the influence of AlAs blocking <br>barriers on the lasing properties was investigated. Furthermore, the conduction <br>band discontinuity was increased compared to the lattice-matched materials <br>system by employing compressively strained quantum wells and tensile strained <br>barriers. The individual layer thicknesses and lattice parameters were adjusted <br>such that the accumulated net strain was compensated. Additionally, the number <br>of coupled quantum wells in the active regions was varied. <br> <br>For designing these devices the eigenenergies and wavefunctions of the quantized <br>subbands were calculated using a transfer matrix approach. The resulting <br>transition energies, transition matrix-elements and intersubband lifetimes <br>allowed for the simulation of the carrier transport across the structures within <br>the framework of a rate equation model as well as for the calculation of the <br>material gain. These simulations agreed favorably well with the experimental <br>results. The comparative investigation of the electro-optical properties of the <br>realized QC lasers showed improvements of characteristic laser parameters (1) at <br>constant emission wavelength with increasing conduction band discontinuity and <br>(2) at constant conduction band discontinuity with increasing emission <br>wavelength. These experimental results were attributed to the enhancement of the <br>population inversion with increasing effective barrier height of the electrons <br>in the upper lasing level. The dominating loss mechanisms of short-wavelength <br>QC lasers are thermionic carrier leakage from the upper lasing level to the <br>continuum of unbound states and tunneling of electrons in the upper lasing level <br>out of the active regions. Due to their exponential dependence both loss rates <br>could be reduced by increasing the effective barrier height. Furthermore, <br>thermal properties of QC lasers driven in continuous-wave operation were <br>investigated. To achieve emission into a single longitudinal mode index-coupled <br>distributed feedback (DFB) QC lasers were designed and successfully realized. <br> <br>Finally, single-mode QC lasers were applied in spectroscopic trace-gas sensing <br>experiments. As an example the investigation of fundamental <br>rotational-vibrational transitions in the mid-infrared spectral range allowed <br>for the detection of carbon monoxide and nitric oxide by employing <br>high-resolution absorption spectroscopy."]},{"key":"dc:format.medium","label":"Dc Format Medium","values":["application/pdf"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Entwurf und Charakterisierung von Quantenkaskadenlasern","Design and characterization of quantum cascade lasers"]}]}],"canonical_facts":{"dc:contributor":["Wagner, Joachim"],"dc:creator":["Mann, Christian"],"dc:description.abstract":["Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Entwurf und der <br>Charakterisierung von GaInAs/AlInAs/InP-basierten Quantenkaskadenlasern. <br>Insbesondere wurde der Fragestellung nachgegangen, welche grundlegenden <br>physikalischen Mechanismen die Lasertätigkeit dieser unipolaren Bauelemente zu <br>kleinen Emissionswellenlängen hin beschränken. 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Als Beispiel wurden die in der Schadstoffüberwachung und in der <br>medizinischen Diagnostik relevanten Gase Kohlenmonoxid und Stickstoffmonoxid <br>durch die Untersuchung fundamentaler Rotations-Schwingungs-Übergänge im <br>mittleren Infrarot mittels hochauflösender Absorptionsspektroskopie <br>nachgewiesen.","In the present thesis GaInAs/AlInAs/InP-based quantum cascade lasers (QC lasers) <br>were designed and characterized. In particular the basic loss mechanisms <br>limiting lasing of these unipolar devices to short emission wavelengths were <br>investigated. For this reason different QC lasers emitting in the 4.9 µm to <br>5.4 µm wavelength range were realized. Firstly, the influence of AlAs blocking <br>barriers on the lasing properties was investigated. Furthermore, the conduction <br>band discontinuity was increased compared to the lattice-matched materials <br>system by employing compressively strained quantum wells and tensile strained <br>barriers. The individual layer thicknesses and lattice parameters were adjusted <br>such that the accumulated net strain was compensated. Additionally, the number <br>of coupled quantum wells in the active regions was varied. <br> <br>For designing these devices the eigenenergies and wavefunctions of the quantized <br>subbands were calculated using a transfer matrix approach. The resulting <br>transition energies, transition matrix-elements and intersubband lifetimes <br>allowed for the simulation of the carrier transport across the structures within <br>the framework of a rate equation model as well as for the calculation of the <br>material gain. These simulations agreed favorably well with the experimental <br>results. The comparative investigation of the electro-optical properties of the <br>realized QC lasers showed improvements of characteristic laser parameters (1) at <br>constant emission wavelength with increasing conduction band discontinuity and <br>(2) at constant conduction band discontinuity with increasing emission <br>wavelength. These experimental results were attributed to the enhancement of the <br>population inversion with increasing effective barrier height of the electrons <br>in the upper lasing level. The dominating loss mechanisms of short-wavelength <br>QC lasers are thermionic carrier leakage from the upper lasing level to the <br>continuum of unbound states and tunneling of electrons in the upper lasing level <br>out of the active regions. Due to their exponential dependence both loss rates <br>could be reduced by increasing the effective barrier height. Furthermore, <br>thermal properties of QC lasers driven in continuous-wave operation were <br>investigated. 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