ru en
Институт перспективных систем передачи данных Мегафакультет компьютерных технологий и управления

    Направления исследований Направления

    Энергоэффективные вертикально-излучающие лазеры с длиной волны 1300 нм на основе низкоразмерных полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростных оптических линий связи и сенсорных устройств

    Срок выполнения: 08.2023 – 12.2025   Разработка вертикально-излучающих лазеров (ВИЛ, с англ. VCSELs – vertical cavity surface emitting lasers) является перспективным развивающимся направлением современной полупроводниковой оптоэлектроники, которое находит применение в быстродействующих системах передачи данных, датчиках и сенсорах различного типа. Энергоэффективные ВИЛ спектрального диапазона 1300 нм на основе низкоразмерных полупроводниковых гетероструктур представляют собой альтернативу традиционным лазерам с торцевым выводом излучения в высокоскоростных оптических линиях связи на коротких и средних дистанциях, в том числе, в сетях доступа нового поколения, обеспечивающих широкополосный оптический канал связи.   В ходе реализации 1 этапа научного исследования (08.2023 – 12.2023) были разработаны конструкция и лабораторная технология изготовления макетов 1 поколения энергоэффективных вертикально-излучающих лазеров с длиной волны излучения 1300 нм на основе низкоразмерных полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростных оптических линий связи и сенсорных устройств. Исследование статических характеристик макетов 1 поколения ВИЛ показало, что пороговый ток лежит в диапазоне от 1,34 до 1,61 мА, величина тока насыщения лежит в диапазоне от 11 до 15 мА, а оптическая мощность излучения при значении тока, равному 70% от тока насыщения, лежит в диапазоне от 2,80 до 3,17 мВт. При исследовании спектральных характеристик макетов 1 поколения ВИЛ установлено, что длина волны излучения, определенная как длина волны, соответствующая наиболее интенсивному пику, лежит в диапазоне от 1310,7 до 1311,1 нм, а фактор подавления боковых мод, определенный как разница значений относительной интенсивности первого и второго наиболее интенсивных пиков, лежит в диапазоне от 36,14 до 48,81 дБ. Также в результате выполнения 1 этапа научного исследования иностранным партнером в лице Чанчуньского института оптики, точной механики и физики (Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics) были измерены параметры передачи данных макетов 1 поколения. Согласно проведенным измерениям, полоса малосигнальной модуляции, определенная по уровню минус 3 дБ, достигает частоты 5 ГГц при токе выше 5 мА, а максимальная скорость передачи данных достигает 10 Гбит/с. Результаты 1 этапа научного исследования будут использованы при реализации 2 этапа (01.2024 – 12.2024) научного исследования для оптимизации параметров макетов 2 поколения ВИЛ. Работы выполняются при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 13.08.2023 № 075-15-2023-759.

    Последние публикации Публикации

    2025 год
    • Бауман Д.А., Панов Д.Ю., Спиридонов В.А., Богданов П.А., Иванов А.Ю., Лундин В., Лундина Е.Ю., Цацульников А., Романов А.Е., Брунков П.Н.

      Рост методом Чохральского полуизолирующих объемных кристаллов beta-Ga2O3, легированных железом, с удельным сопротивлением 160 GOhm· cm // Письма в Журнал технической физики - 2025. - Т. 51. - № 5. - С. 57-60

    • Калязина Д.В., Васильев А.В., Варжель С.В., Дмитриев А.А., Куцый И.М.

      РАЗРАБОТКА ПРОГРАММИРУЕМОГО МОТОРИЗОВАННОГО АТТЕНЮАТОРА ДЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ//Пятьдесят четвертая (LIV) научно и учебно-методическая конференция Университета ИТМО - 2025

    • Snetkov P.P., Morozkina S.N., Sosnin I.M., Bauman D.A., Hussainova I., Romanov A.E.

      Electrospinning as a Method for Fabrication of Nanofibrous Photocatalysts Based on Gallium Oxide // Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science - 2025, Vol. 222, No. 4, pp. 2400669

    • Лендяшова В.В., Илькив И.В., Талалаев В.Г., Шугабаев Т., Резник Р.Р., Цырлин Г.Э.

      Влияние режима формирования покровного слоя на фотолюминесценцию квантовых точек InAs в кремнии // Оптический журнал - 2025. - Т. 92. - № 4

    • Tabarov A., Prigoda K., Popov E., Ermina A., Levitskii V., Krylov D., Andreeva O., Gazizulin A., Bolshakov V., Tolmachev V., Markov D., Amosova I., Timoshicheva T., Gorshkov A., Danilenko D., Vitkin V., Zharova Y.

      Detection of adenovirus using dendritic silver substrates combined with SERS and random forest algorithms // Applied Surface Science - 2025, Vol. 682, pp. 161771

    • Babichev A., Makhov I., Kryzhanovskaya N., Blokhin A., Zadiranov Y., Salii Y., Kulagina M., Bobrov M., Vasil’Ev A., Blokhin S., Maleev N., Tchernycheva M., Karachinsky L., Novikov I., Egorov A.

      Lasing of Quantum-Dot Micropillar Lasers under Elevated Temperatures // IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics - 2025, Vol. 31, No. 5, pp. 1900208

    Информация © 2015-2025 Университет ИТМО
    Разработка © 2015 Департамент информационных технологий