瑞士洛桑联邦理工学院研究人员研制出有史以来第一个芯片集成的掺铒波导激光器。该激光器性能接近基于光纤的激光器,且将“精确可调波长”与“芯片级光子”两大实用性特点合二为一。这一突破发表在新一期《自然·光子学》杂志上。
研究人员使用最先进的制造工艺开发了这个芯片级激光器。他们首先在超低损耗氮化硅光子集成电路上,构建了一个片上光腔(一组提供光反馈的镜子);然后,在电路中植入高浓度铒离子,以选择性地产生激光所需的有源增益介质;最后通过激发铒离子使其能够发光并产生激光束。
为了改进激光器性能并实现精确的波长控制,研究人员进行了创新的腔内设计,使其具有一种基于微环的游标滤光片,这是一种可选择特定频率光的滤光片。滤光片允许在很宽的范围内动态调谐激光的波长,这一点不但使激光器用途广泛,同时还确保了它在整个光谱中都保持纯净、稳定地输出。
研究人员表示,该芯片级铒基激光器的性能优于许多传统系统。它保持了与当前半导体制造工艺的兼容性,这对于在传感器、陀螺仪、激光雷达和光频计量等设备中的应用非常重要。
除了以上应用,这一将铒光纤激光器小型化并集成到芯片级设备中的成果,还可适用于电信、医疗诊断和消费电子产品中的便携式和高度集成系统。
总编辑圈点
激光已经是现代社会不可或缺的工具。无痛手术、精密制造、数据传输……人类对激光器件的需求一直在增长,激光器件的升级也从未停步。近些年,使用掺杂稀土元素如铒、镱、钕等的光纤来制造激光成为主流,光纤激光器可谓新一代全能“神器”。然而,想把光纤激光器做小,挑战可不小。瑞士科学家此次的突破,是将铒光纤激光器微型化并集成到芯片里,让小设备也能产生激光。今后我们将在更多应用场景里看到激光雷达、激光通信和激光陀螺仪大显身手。
瑞士洛桑联邦理工学院研究人员研制出有史以来第一个芯片集成的掺铒波导激光器。该激光器性能接近基于光纤的激光器,且将“精确可调波长”与“芯片级光子”两大实用性特点合二为一。这一突破发表在新一期《自然·光子学》杂志上。
研究人员使用最先进的制造工艺开发了这个芯片级激光器。他们首先在超低损耗氮化硅光子集成电路上,构建了一个片上光腔(一组提供光反馈的镜子);然后,在电路中植入高浓度铒离子,以选择性地产生激光所需的有源增益介质;最后通过激发铒离子使其能够发光并产生激光束。
为了改进激光器性能并实现精确的波长控制,研究人员进行了创新的腔内设计,使其具有一种基于微环的游标滤光片,这是一种可选择特定频率光的滤光片。滤光片允许在很宽的范围内动态调谐激光的波长,这一点不但使激光器用途广泛,同时还确保了它在整个光谱中都保持纯净、稳定地输出。
研究人员表示,该芯片级铒基激光器的性能优于许多传统系统。它保持了与当前半导体制造工艺的兼容性,这对于在传感器、陀螺仪、激光雷达和光频计量等设备中的应用非常重要。
除了以上应用,这一将铒光纤激光器小型化并集成到芯片级设备中的成果,还可适用于电信、医疗诊断和消费电子产品中的便携式和高度集成系统。
总编辑圈点
激光已经是现代社会不可或缺的工具。无痛手术、精密制造、数据传输……人类对激光器件的需求一直在增长,激光器件的升级也从未停步。近些年,使用掺杂稀土元素如铒、镱、钕等的光纤来制造激光成为主流,光纤激光器可谓新一代全能“神器”。然而,想把光纤激光器做小,挑战可不小。瑞士科学家此次的突破,是将铒光纤激光器微型化并集成到芯片里,让小设备也能产生激光。今后我们将在更多应用场景里看到激光雷达、激光通信和激光陀螺仪大显身手。
肺癌是全球死亡率最高的恶性肿瘤。其中非小细胞肺癌(NSCLC)占比达到85%。表皮生长因子受体(EGFR)是NSCLC最常见的驱动突变基因。现在,一个国际科学家团队首次证明,EGFR的一个关键界面可能会成为更 3月19日,记者从香港科技大学获悉,该校以人工智能生成式工具设计出10位“AI讲师”, 这些“AI讲师”来自世界各地,属不同民族及文化背景。该校希望通过创新教学模式,激发学生学习热情,提升课堂参与度 记者3月21日从核工业北京地质研究院(以下简称核地研院)获悉,该院自1959年成立以来,在天然铀保障、高放废物地质处置、核遥感技术与应用、分析测试等领域科技攻关,以及重点工程建设、国际合作交流 中国气象局下一代大气数值模式日前发布。该模式采用完全自主的动力框架算法——多矩约束有限体积方法为基础算法,进一步提升全球公里级和区域百米级尺度数值预报的精度,显著减小全球 3月24日,据央视财经消息,在今天开幕的中国发展高层论坛2024年年会现场,苹果公司首席执行官蒂姆·库克回应记者提问表示,苹果公司的Apple Vision Pro头显产品将在今年年内于中国市场上市, 据英国《每日电讯报》网站3月18日报道,根据英国政府的新航空计划,首批电动飞行出租车将于2026年试飞。周一发布的《“飞行未来”行动计划》为飞行出租车在2030年广泛使用铺平道路。尽管在最初 。本文链接:光子芯片上掺铒波导激光器面世,可用于传感、电信、医疗诊断和消费电子领域http://www.sushuapos.com/show-2-6877-0.html
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