作者:赵永生等 来源:《科学进展》 发布时间:2017/7/25 15:00:30
选择字号:
高性能有机微纳激光的可控构筑研究取得新进展

 

激光是20世纪最伟大的发明之一,已经在人们日常生活的各个领域得到广泛应用。随着科技的进步,激光技术也不断发展,其中微纳激光是激光技术与纳米科学交叉产生的研究前沿。在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的大力支持下,中科院光化学重点实验室研究员赵永生课题组科研人员多年来一直致力于有机微纳激光材料与器件方面的研究,在有机微纳谐振腔结构的可控组装(J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 7276-7279Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 4325-4340),有机微纳激光材料的激发态过程(Angew. Chem. Int. Ed.2015, 54, 7125-7129J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 1118-1121Acc. Chem. Res. 2016, 49, 1691-1700),以及有机柔性微纳激光阵列(J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 62-65J. Am. Chem. Soc. 2016,138, 2122-2125Science Advances 2015, 1, e1500257)等方面开展了系统的研究工作。
 
全色激光显示生物传感与成像以及光信息处理等方面的应用,要求在微纳尺度上同时输出不同波长的激光,而目前的微纳多色激光通常是将不同增益介质集成在同一器件中。然而,由于缺少可适应于多增益区间的模式选择机制,所得到的微纳多色激光器大多以多模式运行。多模式激光会造成信号的随机波动和伪信号的产生,这是目前多色激光应用于各种光子学器件,尤其是光子学信息处理时所面临的一个关键瓶颈问题。最近,研究人员通过可控的纳米构筑技术,构建了不同波长有机微纳谐振腔的轴向复合结构,首次实现了多增益区间的激光模式互选,从而实现了不同波长的微纳单模式激光的可控输出,向高性能纳米光子学集成器件的可控构建迈出了坚实的一步。
 
研究人员选择两种具有高光学增益性质的有机激光染料,通过可控分子组装,制备了两种染料各自形貌规整的有机单晶纳米线。进一步利用微操控手段在材料选择和结构搭建方面的灵活性,将制备的两种有机一维晶体构筑成轴向耦合的异质结,作为复合谐振腔结构。在构筑的复合体系中,每一根纳米线既可以产生对应增益区间的激光出射,又同时作为另一根纳米线的模式滤波器,在两根纳米线之间的协同作用下实现了激光模式的相互调制,从而获得了双波长的单模激光(图1)。由于不同波长的增益放大在空间上是相互分离的,所得到的轴向耦合谐振腔可从不同端口实现不同波长相干信号的分别输出(图2),这将极大提高光子学集成器件的集成度和灵活性。
 
相关成果发表在Science Advances 2017, 3, e1700225。(来源:中科院化学所)
 
 
图1 轴向耦合纳米线异质结模式调制效果研究
 
 
图2 双色单模激光的可控输出
 

 

 
 
 
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。
 
 打印  发E-mail给: 
    
 
以下评论只代表网友个人观点,不代表科学网观点。

2017/7/29 12:57:38 liyanping4306
工作不错
 
相关新闻 相关论文

图片新闻
一种基因变异让阿米什人多活10年 大脑训练程序或降低10年后痴呆风险
科学家揭示木星大红斑为何这么红 基因疗法通过病毒载体靶向神经挽救婴儿
>>更多
 
一周新闻排行 一周新闻评论排行
 
编辑部推荐博文
 
论坛推荐