និន្នាការអភិវឌ្ឍន៍នៃឡាស៊ែរទទឹងបន្ទាត់តូចចង្អៀត

និន្នាការអភិវឌ្ឍន៍នៃឡាស៊ែរទទឹងបន្ទាត់តូចចង្អៀត
ការវិវត្តន៍នៃរបៀបមតិប្រតិកម្មឡាស៊ែរនៅក្នុងឡាស៊ែរបន្ទាត់ទទឹងតូចចង្អៀតគឺជាការវិវត្តន៍នៃរចនាសម្ព័ន្ធបែហោងធ្មែញឡាស៊ែរ។ ខាងក្រោមនេះ យើងនឹងណែនាំការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗនៃបច្ចេកវិទ្យាឡាស៊ែរបន្ទាត់ទទឹងតូចចង្អៀតតាមលំដាប់នៃការវិវត្តន៍នៃឧបករណ៍បញ្ចេញសំឡេងឡាស៊ែរ។

១. ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រហោងមេតែមួយ។ ឡាស៊ែរប្រភេទនេះអាចបែងចែកជាប្រហោងលីនេអ៊ែរ (ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបុរាណ រចនាសម្ព័ន្ធសាមញ្ញ និងមានប្រសិទ្ធភាព) និងប្រហោងរាងជារង្វង់ (យកឈ្នះលើការដុតរន្ធលំហ និងការប្រើប្រាស់ដែនរលកធ្វើដំណើរ)។ ឧបករណ៍បំពងសំឡេងរាងជារង្វង់មិនមែនប្លង់ (NPRO) ត្រូវបានលើកឡើងជាពិសេសនៅក្នុងឧបករណ៍បំពងសំឡេងរាងជារង្វង់ ដែលជាដែនរលកធ្វើដំណើរពិសេស និងមានស្ថេរភាពខ្ពស់។ឡាស៊ែរពីទស្សនៈនៃប្រវែងប្រហោង វាអាចបែងចែកជាប្រហោងខ្លីៗ (ងាយស្រួលអនុវត្ត SLM របៀបបណ្តោយតែមួយ ប៉ុន្តែមានទទឹងបន្ទាត់ខាងក្នុងធំទូលាយ និងសំឡេងរំខានខ្ពស់) និងប្រហោងវែង (ដោយធម្មជាតិទទឹងបន្ទាត់តូចចង្អៀតប៉ុន្តែការអនុវត្តប្រតិបត្តិការ SLM គឺជាការលំបាកខាងបច្ចេកទេស)។

២. ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមតិត្រឡប់ប្រហោងខាងក្រៅតែមួយ។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនេះត្រូវបានស្នើឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃពេលវេលាអន្តរកម្មហ្វូតុងខ្លី និងការលំបាកក្នុងការលុបបំបាត់ការបញ្ចេញពន្លឺដោយឯកឯងនៅក្នុងប្រហោងសំខាន់តែមួយ ដោយការច្រោះ និងបញ្ជូនហ្វូតុងត្រឡប់មកវិញតាមរយៈប្រហោងខាងក្រៅដើម្បីបង្រួមទទឹងបន្ទាត់។ រចនាសម្ព័ន្ធបុរាណដំបូងៗរួមមានប្រហោងខាងក្រៅប្រភេទ Littrow និង Littman Metcalf ដោយប្រើក្រឡាចត្រង្គ។ ការលំបាកខាងបច្ចេកទេសនៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនេះស្ថិតនៅក្នុងការផ្គូផ្គងដំណាក់កាលរវាងប្រហោងសំខាន់ និងប្រហោងខាងក្រៅ។
៣. ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រហោងសំខាន់ពីរដែលរួមបញ្ចូលគ្នាដោយផ្អែកលើក្រឡាចត្រង្គ Bragg៖

ឡាស៊ែរ DFBការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ៖ ដោយរួមបញ្ចូលគ្នានូវរចនាសម្ព័ន្ធ Bragg ជាមួយតំបន់សកម្ម និងការណែនាំតំបន់ផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាល វាមានការរួមបញ្ចូល ស្ថេរភាព និងការអនុវត្តខ្ពស់ជាងមុន និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការរសាត់រលកនៃ DBR។ ការលំបាកខាងបច្ចេកទេសស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការក្រឡាចត្រង្គ (ដូចជាវិធីសាស្ត្រ RGF-DFB epitaxial បន្ទាប់បន្សំ និងវិធីសាស្ត្រ SG-DFB ឆ្លាក់លើផ្ទៃនៃ DFB ពាក់កណ្តាលសៀគ្វី)។
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឡាស៊ែរ DBR៖ ជំនួសកញ្ចក់ប្រពៃណីជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធ Bragg អកម្មតាមកាលកំណត់ ដែលមានលក្ខណៈច្រោះ និងងាយស្រួលអនុវត្ត SLM ជាមួយនឹងប្រហោងខ្លីៗ។ យោងតាមឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យដែលទទួលបាន វាអាចបែងចែកជា DBR សេមីកុងដុកទ័រ (ជាមួយនឹងភាពឆបគ្នានៃដំណើរការល្អ) និង DBR សរសៃ (ពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាដំណើរការ និងសារធាតុដូពីងសរសៃ)។

ដើម្បីបង្រួមទទឹងបន្ទាត់នៃប្រហោងមេខ្លី (ដូចជា DFB/DBR) បន្ថែមទៀត រចនាសម្ព័ន្ធប្រហោងខាងក្រៅសមាសធាតុនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់។ ទម្រង់ប្រហោងខាងក្រៅបានវិវត្តន៍ទៅតាមការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា៖
ប្រហោងខាងក្រៅលំហ៖ ទម្រង់សំខាន់ៗដំបូងៗ រួមទាំងក្រឡាចត្រង្គ (Littrow/Littman) និងតម្រងអុបទិកផ្សេងៗ (ដូចជាស្តង់ដារ FP)។
ប្រហោងខាងក្រៅនៃខ្សែកាបអុបទិក៖ ដោយប្រើឧបករណ៍ខ្សែកាបអុបទិកទាំងអស់ (ដូចជាសៀគ្វីខ្សែកាបអុបទិក FBG ប្រហោង FP ខ្សែកាបអុបទិក។ល។) សមត្ថភាពរួមបញ្ចូល និងប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកគឺខ្លាំងជាង។
បែហោងធ្មែញ​រលក​ខាងក្រៅ៖ ដំណើរការ​មីក្រូណាណូ​ដែល​ផ្អែក​លើ​សម្ភារៈ​ស៊ីមីកុងដុកទ័រ​ដូចជា Si និង Si3N4 ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រព័ន្ធ​កាន់តែ​តូច​និង​មាន​ស្ថេរភាព។

ជាចុងក្រោយ អត្ថបទនេះណែនាំអំពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនៃឡាស៊ែរអូបតូអេឡិចត្រូនិច ដែលជាទម្រង់ពិសេសនៃមតិប្រតិកម្ម ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាស្ថេរភាពប្រេកង់ PDH។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់មតិប្រតិកម្មអវិជ្ជមានអគ្គិសនីដើម្បីចាក់សោប្រេកង់ឡាស៊ែរទៅប្រភពយោងដែលមានស្ថេរភាពខ្ពស់ ស្ថេរភាពប្រេកង់ខ្ពស់បំផុតអាចសម្រេចបាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រព័ន្ធនេះមានភាពស្មុគស្មាញ ចំណាយច្រើន ហើយភាពបត់បែននៃរលកពន្លឺមានកំណត់។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៦