什么是納米激光器? 納米激光器的分類
納米激光器,是指由納米線等納米材料作為諧振腔,在光激發(fā)或電激發(fā)下能夠出射激光的微納器件。
①量子線激光器 隨著科學(xué)家研制出功率比傳統(tǒng)激光器大1000倍的量子線激光器,從而向創(chuàng)造速度更快的計(jì)算機(jī)和通信設(shè)備邁進(jìn)了一大步。這種激光器可以提高音頻、視頻、因特網(wǎng)及其他采用光纖網(wǎng)絡(luò)的通信方式的速度,它是由來(lái)自耶魯大學(xué)、位于新澤西洲的朗訊科技公司貝爾實(shí)驗(yàn)室及德國(guó)德累斯頓馬克斯·普朗克物理研究所的科學(xué)家們共同研制的。這些較高功率的激光器會(huì)減少對(duì)昂貴的中繼器的要求,因?yàn)檫@些中繼器在通信線路中每隔80km(50mile)安裝一個(gè),再次產(chǎn)生激光脈沖,脈沖在光纖中傳播時(shí)強(qiáng)度會(huì)減弱(中繼器)。 ②量子點(diǎn)激光器 由直徑小于20nm的一堆物質(zhì)構(gòu)成或者相當(dāng)于60個(gè)硅原子排成一串的長(zhǎng)度的量子點(diǎn),可以控制非常小的電子群的運(yùn)動(dòng)而不與量子效應(yīng)沖突。科學(xué)家們希望用量子點(diǎn)代替量子線獲得更大的收獲,但是,研究人員已制成的量子點(diǎn)激光器卻不盡人意。原因是多方面的,包括制造一些大小幾乎完全相同的電子群有困難。大多數(shù)量子裝置要在極低的溫度條件下工作,甚至微小的熱量也會(huì)使電子變得難以控制,并且陷入量子效應(yīng)的困境。但是,通過(guò)改變材料使量子點(diǎn)能夠更牢地約束電子,日本電子技術(shù)實(shí)驗(yàn)室的松本和斯坦福大學(xué)的詹姆斯和哈里斯等少數(shù)幾位工程師最近已制成可在室溫下工作的單電子晶體管。但很多問(wèn)題仍有待解決,開(kāi)關(guān)速度不高,偶然的電能容易使單個(gè)電子脫離預(yù)定的路線。因此,大多數(shù)科學(xué)家正在努力研制全新的方法,而不是仿照目前的計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)量子裝置。 4.微腔激光器 微腔激光器是當(dāng)代半導(dǎo)體研究領(lǐng)域的熱點(diǎn)之一,它采用了現(xiàn)代超精細(xì)加工技術(shù)和超薄材料加工技術(shù),具有高集成度、低噪聲的特點(diǎn),其功耗低的特點(diǎn)尤為顯著,100萬(wàn)個(gè)激光器同時(shí)工作,功耗只有5W。 該激光器主要的類型就是微碟激光器,即一種形如碟型的微腔激光器,最早由貝爾實(shí)驗(yàn)室開(kāi)發(fā)成功。其內(nèi)部為采用先進(jìn)的蝕刻工藝蝕刻出的直徑只有幾微米、厚度只有100nm的極薄的微型園碟,園碟的周圍是空氣,下面靠一個(gè)微小的底座支撐。由于半導(dǎo)體和空氣的折射率相差很大,微碟內(nèi)產(chǎn)生的光在此結(jié)構(gòu)內(nèi)發(fā)射,直到所產(chǎn)生的光波積累足夠多的能量后沿著它的邊緣折射,這種激光器的工作效率很高、能量閾值很低,工作時(shí)只需大約100μA的電流。 自從McCall等人1992年報(bào)道了用低溫光抽運(yùn) InGaAsP系材料制造的微腔激光器以來(lái),半導(dǎo)體微碟激光器先后在GaAlAs/GaAs、GaN/A1GaN、InGaN/GaN等多種新材料體系中以脈沖室溫電抽運(yùn)和連續(xù)室溫電抽運(yùn)和連續(xù)室溫光抽運(yùn)等多種工作方式實(shí)現(xiàn)了激光發(fā)射。美國(guó)加利福尼亞大學(xué)、伊利諾伊州Northwesten大學(xué)、貝爾實(shí)驗(yàn)室、俄勒岡大學(xué)、日本YoKohama National大學(xué)和朝鮮科學(xué)與技術(shù)高級(jí)研究學(xué)院等均開(kāi)展了InGaAs/InGaAsP量子阱的研究和量子級(jí)聯(lián)微碟激光器的開(kāi)發(fā)和研究,并已取得了很大的進(jìn)展。 在國(guó)內(nèi),長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械學(xué)院高功率半導(dǎo)體激光國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和中國(guó)科學(xué)院北京半導(dǎo)體研究所從經(jīng)典量子電動(dòng)力學(xué)理論出發(fā)研究了微碟激光器的工作原理,采用光刻、反應(yīng)離子刻蝕和選擇化學(xué)腐蝕等微細(xì)加工技術(shù)制備出直徑為9.5μm、低溫光抽運(yùn)InGaAs/InGaAsP多量子阱碟狀微腔激光器。它在光通訊、光互聯(lián)和光信息處理等方面有著很好的應(yīng)用前景,可用作信息高速公路中最理想的光源。 微腔光子技術(shù),如微腔探測(cè)器、微腔諧振器、微腔光晶體管、微腔放大器及其集成技術(shù)研究的突破,可使超大規(guī)模集成光子回路成為現(xiàn)實(shí)。因此,包括美國(guó)在內(nèi)的一些發(fā)達(dá)國(guó)家都在微腔激光器的研究方面投人大量的人力和物力。長(zhǎng)春光機(jī)與物理所的科技人員打破常規(guī),用光刻方法實(shí)現(xiàn)了碟型微腔激光器件的圖形轉(zhuǎn)移,用濕法及干法刻蝕技術(shù)制作出碟型微腔結(jié)構(gòu),在國(guó)內(nèi)首次研制出直徑分別為8μm、4.5μm和2μm的光泵浦InGaAs/InGaAsP微碟激光器。其中,2μm直徑的微碟激光器在77K溫度下的激射闊值功率為5μW,是目前國(guó)際上報(bào)道中的最好水平。此外,他們還在國(guó)內(nèi)首次研制出激射波長(zhǎng)為1.55μm,激射閾值電流為2.3mA,在77K下激射直徑為10μm的電泵浦InGaAs/InGaAsP微碟激光器以及國(guó)際上首個(gè)帶有引出電極結(jié)構(gòu)的電泵浦微柱激光器。值得一提的是,這種微碟激光器具有高集成度、低閾值、低功耗、低噪聲、極高的響應(yīng)、可動(dòng)態(tài)模式工作等優(yōu)點(diǎn),在光通信、光互連、光信息處理等方面的應(yīng)用前景廣闊,可用于大規(guī)模光子器件集成光路,并可與光纖通信網(wǎng)絡(luò)和大規(guī)模、超大規(guī)模集成電路匹配,組成光電子信息集成網(wǎng)絡(luò),是當(dāng)代信息高速公路技術(shù)中最理想的光源;同時(shí),可以和其他光電子元件實(shí)現(xiàn)單元集成,用于邏輯運(yùn)算、光網(wǎng)絡(luò)中的光互連等。 5.新型納米激光器 據(jù)報(bào)道,世界上最早的納米激光器是由美國(guó)加州大學(xué)伯克利分校的科學(xué)家于2001年制造的,當(dāng)時(shí)使用的是氧化鋅納米線,可發(fā)射紫外光,經(jīng)過(guò)調(diào)整后還能發(fā)射從藍(lán)色到深紫外的激光。但是,美中不足的是只有用另一束激光將納米線中的氧化鋅晶體激活,其才會(huì)發(fā)射出激光。而新型納米激光器具備了電子自動(dòng)開(kāi)關(guān)的性能,無(wú)需借助外力激活,這無(wú)疑會(huì)使其實(shí)用性大為增強(qiáng)。 納米激光器研究對(duì)基礎(chǔ)研究和實(shí)際應(yīng)用都有重要意義。首先,二維材料作為最薄的光學(xué)增益材料,已被證明可以支持低溫下的激光運(yùn)轉(zhuǎn),但是這種單層分子材料是否足以支持室溫下的激光運(yùn)轉(zhuǎn),在科技界尚存疑慮。室溫運(yùn)轉(zhuǎn)是絕大部分激光實(shí)際應(yīng)用的前提,因而新型激光的室溫運(yùn)轉(zhuǎn)在半導(dǎo)體激光發(fā)展史上具有指標(biāo)性意義。另外,由于二維材料中極強(qiáng)的庫(kù)倫相互作用,電子和空穴總是以激子態(tài)出現(xiàn),因而這種激光實(shí)際上與一種新型的激子極化激元的玻色-愛(ài)因斯坦凝聚密切相關(guān),是基礎(chǔ)物理領(lǐng)域目前最為活躍的課題之一。 |

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