随着锑化物多元素复杂低维材料分子束外延技术的不断进步,国际上锑化物半导体相关的材料与光电器件技术创新发展十分迅速。上述锑化物半导体激光器研究成果突破了短波红外激光器技术领域长期卡脖子核心技术,将在危险气体检测、环境监测、医疗与激光加工等诸多高新技术产业发挥重要价值。
在锑化物**阱大功率激光器方面,研究团队创新采用数字合金法生长波导层等关键技术,研制成功2μm波段的InGaSb/AlGaAsSb应变**阱大功率激光器,其单管器件的室温连续输出功率达到1.62瓦、巴条(线阵)激光器组件的室温连续输出功率16瓦,综合性能达到国际*水平并突破国外高功率半导体激光器出口限制规定的性能条款。
声子是与声波及光镊相关的能量**,它可以孤立地测试**效应的极限,并消除周围环境的物理干扰。研究人员研究了纳米粒子的机械振动,这种粒子可在激光束焦点处的辐射力作用下在重力作用下悬浮。
然而,由于3 μm激光晶体的增益系数与热导率较低,在高功率泵浦条件下会出现严重的热透镜与热退偏效应,同时由于缺乏高透过率、高损伤阈值的声光调Q开关,从而难以获得高重复频率、高峰值功率的调Q激光输出。
他们的研究成果发表在《Nature Photonics》上。
华光光电凭借在半导体激光器领域深耕多年的丰富经验和坚实技术基础,依托自产高功率芯片的核心优势,完成高功率芯片封装、光学合束和光纤耦合等关键技术的开发,成功推出高功率直接半导体激光器系统,输出功率覆盖1000瓦到10000瓦,并实现光纤输出。产品可应用于激光熔覆、表面处理、焊接等领域,现已部分投入市场。
哈佛大学的研究团队**用半导体激光无线传输数据,通过这项技术,人们可能能实现**高速传输的WiFi。这篇研究论文发表于《美国科学院院刊》。
据了解,3μm波段位于水的吸收峰与红外光谱指纹区内,它在生物医学、大气遥感、光电对抗等领域有着广阔的应用前景。高峰值功率3μm调Q激光器还可以作为光参量振荡器(OPO)的泵浦源,高效率地产生可调谐中红外参量激光,将相干光源拓展到中红外波段。高重复频率、高峰值功率中红外激光不仅可以提高生物消融速率,而且还可以增强远程大气环境探测灵敏度和距离。因此,发展高重复频率、高峰值功率调Q激光技术已成为该领域重要发展方向。
基于二氧化硅的纳米球在真空下悬浮在光学镊子中的质心振荡,研究人员演示了一种介观频率可调谐声子激光器。这种声子激光器可用于单电子、液滴、甚至是小型生物有机体。
罗彻斯特理工学院物理学副教授、理论**光学研究员米什卡特·巴塔查里亚(Mishkat Bhattacharya)介绍,通过检测纳米粒子散射的光来测量纳米粒子的位置,并将这些信息反馈到镊子光束中,这样我们就可以创造出类似激光的情况。机械振动变得很强烈,并且完全同步,就像从光学激光器发出的电磁波一样。