太赫兹激光可能很快就会出现。太赫兹激光器发出的辐射沿电磁波谱位于微波和红外光之间,由于其能够穿透常见的包装材料(例如塑料,织物和硬纸板),并被用于识别和检测各种电磁波,因此一直是研究的重点。化学物质和生物分子种类,甚至可以成像某些类型的生物组织而不会造成损害。实现太赫兹激光对我们的潜力取决于通过提高功率输出和光束质量来提高其强度和亮度。 Lehigh大学电气与计算机工程系的副教授Sushil Kumar和他的研究团队致力于太赫兹半导体“量子级联”激光器(QCL)技术的前沿研究。在2018年,同样隶属于里海大学光子学与纳米电子中心 (CPN)的库玛(Kumar )报告了一种简单而有效的技术,它基于一种新型的“分布式反馈”机制来增强单模激光器的功率输出。该结果 发表 在《自然通讯》杂志 上 ,作为太赫兹QCL技术的一项重大进步而受到了广泛关注。这项工作是由包括袁进在内的研究生完成的 由Kumar监督,并与Sandia国家实验室合作。 现在,桑迪亚的Kumar,Jin和John L. Reno报告了太赫兹技术的又一突破:他们已经开发出一种用于等离激元激光器的新型锁相技术,并通过使用它达到了创纪录的太赫兹激光器功率输出。他们的激光器产生了任何单波长半导体量子级联激光器最高的辐射效率。这些结果说明在纸,“相位锁定在单个光谱模式与2 W输出功率太赫兹电浆激光阵列”今天在公开的 。光学。 Kumar说:“据我们所知,太赫兹激光器的辐射效率是迄今为止任何单波长QCL所展示的最高效率,也是关于这种QCL达到50%以上的辐射效率的第一份报告。” 。“如此高的辐射效率超出了我们的期望,这也是为什么我们的激光器的输出功率显着高于以前的功率的原因之一。” 为了提高半导体激光器的光功率输出和光束质量,科学家们经常利用锁相技术,这是一种电磁控制系统,可以迫使一系列光腔在锁定步骤中发出辐射。太赫兹QCL是利用一类带有金属涂层(覆层)的光腔来限制光的,它是一类被称为等离子激元激光器的激光器,以其不良的辐射性能而臭名昭著。他们说,现有文献中可用的技术数量有限,可用于大幅提高此类等离激元激光器的辐射效率和输出功率。 Jin说:“我们的论文描述了一种等离子激元激光器的新锁相方案,该方案与先前在大量有关半导体激光器的文献中对锁相激光器的研究明显不同。” “已证明的方法利用电磁辐射的传播表面波作为等离激元光学腔相锁相的工具。通过实现太赫兹激光器的创纪录的高输出功率,证明了该方法的有效性,该功率与以前的工作相比增加了一个数量级。” 沿腔的金属层传播但在腔的周围介质中而不是内部而不是内部传播的行进表面波是Kumar研究小组近年来开发出的一种独特方法,该方法将继续为进一步开拓新的途径革新。该团队希望,他们的激光器的输出功率水平可以导致激光器研究人员和应用科学家之间的合作,共同开发太赫兹光谱和基于这些激光器的传感平台。 QCL技术的这项创新是Kuhigh实验室在Lehigh进行长期研究的结果。Kumar和Jin通过大约两年的设计和试验共同开发了最终实现的想法。与桑迪亚国家实验室(Sandia National Laboratories)的里诺(Reno)博士的合作使库玛(Kumar)和他的团队能够接收半导体材料,以形成用于这些激光器的量子级联光学介质。 据研究人员称,这项工作的主要创新在于光腔的设计,该腔在某种程度上与半导体材料的性能无关。他们说,Lehigh CPN公司新获得的电感耦合等离子体(ICP)蚀刻工具在推动这些激光器的性能极限方面发挥了关键作用。 Kumar说,这项研究代表了这种窄光束单波长太赫兹激光器的开发方式的转变,并将在未来继续发展。他补充说:“我认为太赫兹激光器的前景看起来非常光明。” 半导体激光器是在利哈伊大学光子学和纳米电子中心的纳米制造工厂制造的。这项工作部分在集成纳米技术中心进行,该中心是为美国能源部(DOE)科学办公室运营的科学用户设施办公室。这项工作部分得到了美国国家科学基金会(ECCS 1351142和ECCS 1609168)的资助。 |