A Measurement Platform for Characterization of Quantum Cascade Lasers
A measurement platform has been built to characterize quantum cascade lasers regrown at KTH by measuring their spectral and electrical properties at room temperature. Since the current source used in this work had a compliance voltage which was too low to get above threshold, an adapter was made to...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Others |
Language: | English |
Published: |
KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)
2016
|
Subjects: | |
Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-191097 |
id |
ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-kth-191097 |
---|---|
record_format |
oai_dc |
spelling |
ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-kth-1910972017-04-22T05:32:43ZA Measurement Platform for Characterization of Quantum Cascade LasersengStorck, JoakimKTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)2016Engineering and TechnologyTeknik och teknologierA measurement platform has been built to characterize quantum cascade lasers regrown at KTH by measuring their spectral and electrical properties at room temperature. Since the current source used in this work had a compliance voltage which was too low to get above threshold, an adapter was made to put an external voltage source in series with it, raising the voltage over the laser. The adapter was first simulated using OrCAD PSPICE and then soldered together and put inside a plastic box with connections for the voltage source, current source and laser mount. A software was made using LabView to automate the electrical characterization. It ramps the current over a specified range, records current, voltage and output power of the laser and saves the data in a file. The platform was tested using a QCL sample borrowed from III-V Lab, France. The L-I-V curve and the spectrum of the sample was measured at different optical output power levels and temperatures. From the L-I-V curves the slope efficiency, , and the threshold current, Ith were extracted and in turn used to calculate the characteristic temperatures T0 = 40K and T1 = 10K. This led to the conclusion that either the sample had degraded or the thermal dissipation was not efficient enough, since typical values for these temperatures lie around 200K. From the spectral measurement results, a qualitative analysis was made that indicated a slight increase of mode wavelength with rising temperature as well as mode jumps to longer wavelength modes. It could also be seen that the laser showed single-mode behaviour that became more unstable as temperature or current or both were increased. Unstable multi-mode behaviour was seen at an optical output power of 60mW at 20oC. After tests and analysis, suggestions on possible future improvements of the platform were made. En mätplattform har konstruerats för att karaktärisera kvantkaskadlasrar som återodlats på KTH genom att mäta deras spektrala och elektriska egenskaper vid rumstemperatur. Strömkällan som användes i detta arbete hade en spänningsgräns som var för låg för att kunna driva en kvantkaskadlaser över tröskeln. Därför byggdes en adapter för att sätta en extern spänningskälla i serie med denna och därmed höja spänningen över lasern. Adaptern simulerades först i OrCAD PSPICE och löddes sedan ihop och monterades i en plastlåda med kontakter för ström- och spänningskälla samt laserfästet. Automationsmjukvara gjordes i LabView för att automatisera den elektriska karaktäriseringen. Den ökar gradvis strömmen över ett definierat intervall och mäter ström och spänning över lasern samt dess optiska uteffekt och sparar alla data i en fil. Plattformen testades på ett en laserchip lånat från III-V Lab i Frankrike. Laserns L-I-V-kurva och spektrum mättes vid olika uteffekter och temperaturnivåer. Från L-I-V-kurvorna kunde verkningsgraden η och strömmens tröskelvärde Ith bestämmas och användas för att räkna ut de karakteristiska temperaturerna T0 = 40K och T1 = 10K. Detta resultat ledde till slutsatsen att antingen var lasern skadad eller så fungerade värmeledningen bort från lasern dåligt. Typiska värden på dessa temperaturer är i storleksordningen 200K. En kvalitativ analys gjordes av de spektrala mätresulteten, vilken indikerade en liten ökning av modernas våglängder och även modhopp till moder med längre våglängd vid ökning av temperaturen. Lasern var enkelmod men blev instabilare ju mer effekten eller temperaturen eller båda två ökade. Instabilt multimodbeteende sågs vid en uteffekt på 60mW vid 20oC. Efter mätningar och analyser framlades förslag på möjliga framtida förbättringar av plattformen. Student thesisinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesistexthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-191097TRITA-ICT-EX ; 2016:20application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccess |
collection |
NDLTD |
language |
English |
format |
Others
|
sources |
NDLTD |
topic |
Engineering and Technology Teknik och teknologier |
spellingShingle |
Engineering and Technology Teknik och teknologier Storck, Joakim A Measurement Platform for Characterization of Quantum Cascade Lasers |
description |
A measurement platform has been built to characterize quantum cascade lasers regrown at KTH by measuring their spectral and electrical properties at room temperature. Since the current source used in this work had a compliance voltage which was too low to get above threshold, an adapter was made to put an external voltage source in series with it, raising the voltage over the laser. The adapter was first simulated using OrCAD PSPICE and then soldered together and put inside a plastic box with connections for the voltage source, current source and laser mount. A software was made using LabView to automate the electrical characterization. It ramps the current over a specified range, records current, voltage and output power of the laser and saves the data in a file. The platform was tested using a QCL sample borrowed from III-V Lab, France. The L-I-V curve and the spectrum of the sample was measured at different optical output power levels and temperatures. From the L-I-V curves the slope efficiency, , and the threshold current, Ith were extracted and in turn used to calculate the characteristic temperatures T0 = 40K and T1 = 10K. This led to the conclusion that either the sample had degraded or the thermal dissipation was not efficient enough, since typical values for these temperatures lie around 200K. From the spectral measurement results, a qualitative analysis was made that indicated a slight increase of mode wavelength with rising temperature as well as mode jumps to longer wavelength modes. It could also be seen that the laser showed single-mode behaviour that became more unstable as temperature or current or both were increased. Unstable multi-mode behaviour was seen at an optical output power of 60mW at 20oC. After tests and analysis, suggestions on possible future improvements of the platform were made. === En mätplattform har konstruerats för att karaktärisera kvantkaskadlasrar som återodlats på KTH genom att mäta deras spektrala och elektriska egenskaper vid rumstemperatur. Strömkällan som användes i detta arbete hade en spänningsgräns som var för låg för att kunna driva en kvantkaskadlaser över tröskeln. Därför byggdes en adapter för att sätta en extern spänningskälla i serie med denna och därmed höja spänningen över lasern. Adaptern simulerades först i OrCAD PSPICE och löddes sedan ihop och monterades i en plastlåda med kontakter för ström- och spänningskälla samt laserfästet. Automationsmjukvara gjordes i LabView för att automatisera den elektriska karaktäriseringen. Den ökar gradvis strömmen över ett definierat intervall och mäter ström och spänning över lasern samt dess optiska uteffekt och sparar alla data i en fil. Plattformen testades på ett en laserchip lånat från III-V Lab i Frankrike. Laserns L-I-V-kurva och spektrum mättes vid olika uteffekter och temperaturnivåer. Från L-I-V-kurvorna kunde verkningsgraden η och strömmens tröskelvärde Ith bestämmas och användas för att räkna ut de karakteristiska temperaturerna T0 = 40K och T1 = 10K. Detta resultat ledde till slutsatsen att antingen var lasern skadad eller så fungerade värmeledningen bort från lasern dåligt. Typiska värden på dessa temperaturer är i storleksordningen 200K. En kvalitativ analys gjordes av de spektrala mätresulteten, vilken indikerade en liten ökning av modernas våglängder och även modhopp till moder med längre våglängd vid ökning av temperaturen. Lasern var enkelmod men blev instabilare ju mer effekten eller temperaturen eller båda två ökade. Instabilt multimodbeteende sågs vid en uteffekt på 60mW vid 20oC. Efter mätningar och analyser framlades förslag på möjliga framtida förbättringar av plattformen. |
author |
Storck, Joakim |
author_facet |
Storck, Joakim |
author_sort |
Storck, Joakim |
title |
A Measurement Platform for Characterization of Quantum Cascade Lasers |
title_short |
A Measurement Platform for Characterization of Quantum Cascade Lasers |
title_full |
A Measurement Platform for Characterization of Quantum Cascade Lasers |
title_fullStr |
A Measurement Platform for Characterization of Quantum Cascade Lasers |
title_full_unstemmed |
A Measurement Platform for Characterization of Quantum Cascade Lasers |
title_sort |
measurement platform for characterization of quantum cascade lasers |
publisher |
KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) |
publishDate |
2016 |
url |
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-191097 |
work_keys_str_mv |
AT storckjoakim ameasurementplatformforcharacterizationofquantumcascadelasers AT storckjoakim measurementplatformforcharacterizationofquantumcascadelasers |
_version_ |
1718443472303685632 |