納米尺度激光器在光電集成、高密度數據存儲(chu) 、片上交互、薄膜顯示、高分辨率生物成像和傳(chuan) 感等多個(ge) 領域有巨大應用前景,但將光場限製在亞(ya) 波長尺度的傳(chuan) 統諧振腔構型的激光器一直以來都鮮有報道。本次研究中,科研人員基於(yu) 改良的低溫溶液方法,成功製備出了高品質三維亞(ya) 波長尺度的鈣鈦礦立方體(ti) 納米結構,其端麵平滑、結構規則的特性(圖1),使其本身既可以作為(wei) 激光增益介質,又可以在界麵處實現高反效果最終形成理想的Fabry-Perot共振腔。利用顯微光學係統對單個(ge) 立方體(ti) 諧振腔進行研究,在室溫條件下得到了高增益、低閾值、窄帶寬的頻率上轉換皮秒單模激光輸出(圖2),整個(ge) 激光器的體(ti) 積僅(jin) 為(wei) ~0.49λ3。利用上海超強超短激光實驗裝置(SULF)前端發展的超快泵浦探測平台,對該納米激光器的激光增益機理進行了深入分析(圖3),闡明其內(nei) 在物理機製;同時,其溫度依賴發光特性的研究表明,該納米激光器的發光峰對溫度不敏感,具有非常良好的溫度穩定性。
該項研究得到了中科院B類先導專(zhuan) 項、國家重點研發計劃-政府間國際科技創新合作重點專(zhuan) 項、中科院“百人計劃”、國家自然科學基金等的支持。
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圖1 立方體(ti) 鈣鈦礦光學性能表征。a)TEM形貌圖。b)晶體(ti) 結構及微腔示意圖。c) XRD譜圖。d)吸收譜和熒光譜。
圖2 雙光子泵浦頻率上轉換立方體(ti) 微腔激射。a)單模激光。b)激射閾值。c)光譜寬度。d)輸出時域脈衝(chong) 。
圖3 閾值上下瞬態吸收譜。a)閾值下。b)閾值上。
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