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Coherencia espacial de la luz SLED (¿anchura de la región activa?)

Por lo que sé, los diodos superluminiscentes (también conocidos como SLED) tienen una estructura muy similar a la de los diodos láser, salvo que las caras frontales de la región activa están inclinadas para evitar el tipo de reflexiones que beneficiarían el lasing. Sin embargo, sé que un diodo láser por debajo del umbral de lasing emite luz multimodo (es decir, espacialmente incoherente), como cabría esperar, ya que la selección de modos inducida por el lasing es inexistente por debajo del umbral y la región activa es lo suficientemente amplia como para permitir teóricamente muchos modos transversales. Por otra parte, se suele afirmar que los SLED tienen una salida casi monomodo (es decir, alta coherencia espacial), lo que también parece evidente por el hecho de que a menudo se acoplan eficazmente en fibras monomodo. Por tanto, mi pregunta es:

¿Por qué los SLED emiten predominantemente luz en el modo fundamental? ¿Se debe simplemente a que la región activa es más estrecha que la de los diodos láser, lo que beneficia geométricamente a los modos inferiores (de forma similar a como el pequeño núcleo de una fibra monomodo sólo permite que se produzca el modo fundamental)?

He intentado buscar la anchura de la región activa en las hojas de datos de algunos SLED, pero parece que esa información no suele facilitarse. Gracias de antemano por cualquier ayuda.

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markrlindsey Puntos 418

¿Tal vez su confusión se deba a que un diodo láser monomodo lateral puede seguir emitiendo luz multimodo? Esto se debe a los modos longitudinales (porque la longitud óptica del láser es mucho mayor que la longitud de onda).

La diferencia entre un LD y un SLD puede ser que un modo transversal de orden superior de un láser no alcanza el umbral y, por tanto, tiene una intensidad mucho menor en relación con el modo fundamental. Los SLDS no tienen este efecto de umbralización y la supresión de los modos transversales de orden superior puede ser menor que en un LD, lo que afecta negativamente a la coherencia espacial.

Obsérvese que la guía de ondas en los láseres monomodo transversales nunca es una guía de ondas monomodo propiamente dicha, como en una fibra monomodo. Suele ser mucho más ancha. Esto se debe a que el efecto de umbral suprime el modo transversal de orden superior (porque tiene mayores pérdidas). Para alcanzar el mismo rendimiento de modo transversal con un SLD, es posible que tenga que ser más estrecho que un LD.

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Lo siento si no lo he dejado claro: en mi post, me refiero únicamente a los modos transversales cuando utilizo los términos "monomodo" o "multimodo". Sin embargo, en lo que respecta a mi pregunta, creo que acabas de replantear mi problema. Tu segundo párrafo describe con precisión por qué esperaría que salieran más modos transversales de un SLED que de un LD, pero me gustaría saber por qué no parece ser el caso. Al igual que tú, sospecho que la región activa de un SLED es más estrecha que la de un LD, pero esperaba que me lo confirmaras o negaras.

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Ah, ya veo. Ahora entiendo su pregunta. Perdone. ¿Tiene alguna referencia que compare la coherencia espacial de los SLD con los LD? ¿Y de qué relación de supresión de modo lateral en los SLD estamos hablando?

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La razón por la que lo pregunto es que, según mi experiencia, varía un poco lo que la gente ya considera "monomodo". He visto a gente afirmar que es monomodo si la forma del haz parece aproximadamente gaussiana tras, por ejemplo, una fibra, aunque esto no indique realmente una relación de supresión especialmente alta.

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JQK Puntos 153

Las fuentes de luz tradicionales (velas, bombillas, luz de estrellas) pueden ser tan coherentes espacialmente como el mejor láser. Después de todo, ¿no realizó Thomas Young su famoso experimento de la doble rendija de Young a principios del siglo XIX?

En su caso, el SlED tiene un

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