基于量子点自组装微腔固化实现高温稳定微纳激光器新方案
近日,中国科学院上海光学精密机械研究所激光与红外材料实验室微结构光物理研究团队与华东师范大学、湖南大学等国内研究机构合作,在胶体量子点高温单模激光器研究领域取得重要进展。研究团队首次提出基于胶体量子点自组装微腔固化实验方案,成功开发了超稳定、低成本、高品质、宽带可调谐的高温单模激光器。相关研究成果发表于《光:科学与应用》 (Light: Science & Applications)。 微纳结构激光器作为一种小型化的强光源,在全光学芯片,高像素全彩显示器和便携式光通信设备中具有重要意义和广泛应用。自上个世纪九十年代首次合成胶体量子点以来,由于其独特的结构、非凡的光学特性以及低制备成本而受到广泛关注。三十多年来,开发基于胶体量子点的高性能低成本微纳激光器一直是研究人员所追寻的目标。然而,相关研究却由于多重挑战并存而迟滞不前。包括对激光器优异激光性能的基本追求,更进一步满足连续工作稳定性和高温环境实用性等实际应用条件的能力以及对最终面向低成本大规模生产的商业潜力适配性。近年来,尽管研究人员投入了大量精力并取得了一定进展,但是当前的量子点激光器研究水平仍处于初始阶段,主要集中在如何获得高品质因子、窄线宽和低阈值等优异激光性能。即便如此,目前的量子点激光器仍面临着增益介质堆积密度较低、量子点与光学腔耦合效率低下以及微型化复杂系统的热稳定性差等诸多核心问题迫切需要解决。 |