
关于 SESAM,业界流传着一种常见误解:认为该器件可靠性差、使用寿命短、性能一致性不佳。如果SESAM 的工作参数超出适配区间,上述问题确实会出现。举例来说,倘若SESAM没有针对激光器结构做充分匹配,就不得不采用过高的光通量,以此来抑制调 Q 不稳定性的发生。我们为每一款激光器定制开发SESAM的方案,可让器件工作在最优工况,这正是实现长寿命的关键。除此之外,依托我们对工艺优化的完整理解,以及分子束外延(MBE)技术的深厚积累,能够实现极高的片间性能一致性,完全满足工业化批量生产要求。我们多条 SESAM 产品线已完成多次验证,器件寿命可超 10000 小时,同时具备优异的晶圆间一致性,可稳定支撑规模化量产。
关于 SESAM,业界流传着一种常见误解:认为该器件可靠性差、使用寿命短、性能一致性不佳。如果SESAM 的工作参数超出适配区间,上述问题确实会出现。举例来说,倘若SESAM没有针对激光器结构做充分匹配,就不得不采用过高的光通量,以此来抑制调 Q 不稳定性的发生。我们为每一款激光器定制开发SESAM的方案,可让器件工作在最优工况,这正是实现长寿命的关键。除此之外,依托我们对工艺优化的完整理解,以及分子束外延(MBE)技术的深厚积累,能够实现极高的片间性能一致性,完全满足工业化批量生产要求。我们多条 SESAM 产品线已完成多次验证,器件寿命可超 10000 小时,同时具备优异的晶圆间一致性,可稳定支撑规模化量产。
每一台激光器都需要专属的 SESAM 半导体可饱和吸收镜 定制联系电话 13545051195
我们的 SESAM 设计采用单片半导体结构,依托分子束外延(MBE)工艺制备,使用砷化镓 (GaAs)、磷化铟 (InP)、锑化镓 (GaSb) 材料体系。凭借对这套多功能材料体系的性能调控能力,可制备单片半导体反射镜,工作波长覆盖620 nm~3.5 μm。

关于 SESAM,业界流传着一种常见误解:认为该器件可靠性差、使用寿命短、性能一致性不佳。
如果 SESAM 的工作参数超出适配区间,上述问题确实会出现。举例来说,倘若 SESAM 没有针对激光器结构做充分匹配,就不得不采用过高的光通量,以此来抑制调 Q 不稳定性的发生。我们为每一款激光器定制开发 SESAM 的方案,可让器件工作在最优工况,这正是实现长寿命的关键。除此之外,依托我们对工艺优化的完整理解,以及分子束外延(MBE)技术的深厚积累,能够实现极高的片间性能一致性,完全满足工业化批量生产要求。我们多条 SESAM 产品线已完成多次验证,器件寿命可超 10000 小时,同时具备优异的晶圆间一致性,可稳定支撑规模化量产。
材料选择的灵活性,为吸收层与谐振腔设计带来更多优势。因此,无论处于何种工作波长区间,SESAM 的非线性特性与饱和特性均可针对特定激光系统实现精准定制。其非线性吸收可调范围可从低于 0.5% 直至 90% 以上,饱和光注量覆盖 10 μJ/cm² 至 100 μJ/cm² 以上。
用于镨离子红光锁模激光器的 640 nm SESAM 的线性反射率
| 用于光纤激光器锁模的 2 μm 谐振型与反谐振型 SESAM 的线性反射率曲线
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对 SESAM 量产一致性而言,弛豫时间或许是最为关键的参数。我们在调控吸收层缺陷密度方面具备深厚技术积累,以此实现对 SESAM 吸收恢复动力学过程的可控调节。弛豫时间可定制范围从亚皮秒至纳秒量级,适配各类特定应用场景。以基于锑化镓(GaSb)体系、工作波长 2 μm 及以上的 SESAM 为典型代表,该类器件具备快速复合动力学特性,拥有亚皮秒量级的弛豫时间分量。