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【48812】2016十大“新式激光器”盘点

阅读量: 1619次 发布时间:2024-06-28 08:18:27

  是20世纪以来的“四大发明”之一,被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。在激光问世的短短几十年中,经过科学界和其他业界的一起探究,取得了许多重要的开展,在科研,生物医药,加工制作等多方面的运用展现出了其巨大的潜力,可是,激光技能的未来依然有许多未解之“迷”,这样吸引着人们不断的探究。下面,OFweek激光网就来盘点2016年十大“新式

  慕尼黑工业大学(TUM)Cordt Zollfrank教授领导的团队与罗马大学的物理学家一起协作,在施特劳宾科学中心根据纤维素纸制作了第一个可控的随机激光器。根据此,该团队展现了天然发生的结构是怎么能够适用于技能运用的。

  最新一期的《先进光学资料》出版物中介绍了一项由施特劳宾科学中心和罗马大学的联合团队完结的基础研讨,据科学家Daniel Van Opdenbosch博士介绍,他们成功地将一种生物结构用作了技能性随机激光器的模板。

  该团队运用传统的实验室滤纸作为一个结构模板,由于其具有长纤维和安稳的结构。

  有两个组件是激光器必不可少的:首要,需求有进行光扩展的增益介质。其次,需求有一个将光坚持在介质中的结构。经典的激光器运用镜子来引导光并使光在一个单一的方向上以一种定向和均匀的办法传达。这也均匀地发生在一个随机激光器的显微结构里,可是是在不同的方向上。尽管随机激光器的开展仍处于起步阶段,但在未来,它可能会带来更低本钱的出产。这是由于随机激光器具有一些长处,例如它们具有方向独立性并具有多种色彩,这儿只列出了几个优点。

  技能研讨人员初次证明,激光的发射能够经过光和水的波的相互作用发生。这种“水波激光”将来有一天或能够被用在与光、声和水波相结合的细小的传感器上,或作为用于研讨细胞生物学和测验新药物医治作用的微流“芯片实验室”设备的一部分。

  现在,水波激光器为研讨人员研讨光和流体相互作用状况供给了一个“操场”,而这一场所规划巨细要小于人类头发的宽度,关于这项研讨的研讨论文,研讨人员现已宣布在《天然光子》杂志上。

  硅资料与发光半导体资料的结合有望协助开发新的微米量级的激光器,这一研讨由A*STAR Data Storage 研讨所的Doris Keh-Ting Ng以及其搭档一起协作研讨。

  硅资料彻底改变了电气设备的制作方式,电子工程师想逐渐扩展这些集成电路的功用,使它们能够创立、处理和检测光。这些光电器材能够加速数字信息的处理速度,并可完成微米标准的激光器,例如可用在条形码扫描仪上。可是,问题是,硅资料并不是一个有用的光发生器。

  Ng的团队规划并制作了一种结合硅和能够发光的半导体资料的激光器,这种半导体资料是铟镓砷化物(InGaAsP)。团队运用了一个圆柱形的几许设备。这会把发生的一些光捕获在设备的壁上,并迫使它在气缸内传达。这被称为回音廊方式,由于相同的作用会发生在一个圆形的房间里,如圆顶大教堂中的声波。

  该团队一开始运用一个硅衬底,他们堆积了一层薄薄的氧化硅。具有光学活性的InGaAsP的薄膜,只要210纳米厚,是独自制作的,然后粘上氧化硅。然后,该团队经过一些资料蚀刻,以创立气缸,具有两个或三微米的直径。三微米器材发射的激光光的波长为1519纳米,这十分挨近商业光通信体系中运用的波长。

  这个设备具有一个共同的功用,回音壁方式延伸到了硅和InGaAsP区域。InGaAsP可供给光扩展,而硅可被迫引导光。

  来自法国和匈牙利的研讨人员发明晰一种打印激光器的办法。它是如此的廉价、简略和高效,以至于研讨人员以为,激光器的中心部件在每次运用后都能够被处理掉。该团队在美国物理联合会出版公司部属《运用物理学杂志》上报告了这一发现。

  sanaur团队使用喷墨式打印机,然后选定一种名为emd6415的商用喷墨,并将其同染料混合。这种喷墨以小正方形的方式被打印在石英载片上。染色后的喷墨充当了激光器的中心,被称为增益介质。其将光扩展,并发生典型的狭隘、单色激光束。

  经过增益介质和被称为激光泵的能量源完成了将光来回反射,以坚持光扩展效应的继续进行。这种新式激光器可被处理掉的部分是被研讨人员称为“激光发生胶囊”的增益介质。

  有机激光器能供给高效光子转化,具有制作简略、低本钱、波长规模广等许多优势,据估测,仅用几美分便可将其产出。和剃须刀中可被替换的刀片相同,“激光发生胶囊”在磨损后可被容易换掉。

  该研讨团队使用两种不同染料,发生了从黄色到深红色的激光辐射。他们猜测,其他染料能掩盖光谱的蓝色和绿色部分。

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