
維也納技術大學(TU Wien)開發的激光係統創造出了一係列均勻間隔的頻率光譜(圖片來源:TU Wien)
據麥姆斯谘詢報道,維也納技術大學(Vienna University of Technology,簡稱TU Wien)的這種特殊類型的激光器目前被用於微小空間(毫米級化學實驗室)的化學分析。有了這項正在申請專利的新技術,頻率梳可實現在單個芯片上以非常簡單而可靠的方式創建。這項研究已經發表於《自然·光子學》(Nature Photonics)雜誌。
榮獲諾貝爾獎的“頻率梳”
頻率梳其實已存在多年,2005年的諾貝爾物理學獎就是頒發給它的。該研究項目負責人Benedikt Schwarz解釋說:“最令人興奮的是,用兩個頻率梳製造光譜儀相對容易。就像聲波一樣,兩個頻率相近的音調會產生拍頻,我們也可以利用不同頻率光譜之間的拍頻。我們就使用這種新方法,無需任何活動部件,實現在毫米尺寸開發微型化學實驗室。”
TU Wien的頻率梳是使用量子級聯激光器製造的。這些特殊的激光器是一種由不同層組成的半導體結構。當電流通過該結構時,激光器會發出紅外範圍內的光。光的屬性可以通過調整層結構的幾何形狀來控製。
該論文的第一作者Johannes Hillbrand這樣解釋道:“在特定頻率電信號的幫助下,我們可以通過控製量子級聯激光器,讓它們發出一係列耦合在一起的光頻率。”這種現象可以讓我們聯想到搖擺架上的秋千:你可以通過以合適的頻率搖晃腳手架來代替推動秋千,從而引起所有秋千以特定耦合模式擺動。“我們技術最大的優勢就是利用了頻率梳的魯棒性,”Benedikt Schwarz說。沒有這項技術,激光器會對如溫度波動或反射等外界不可避免的幹擾非常敏感,這些幹擾會將部分光線反射回激光器。Schwarz說:“我們的技術實現起來非常容易,因此即使在困難環境中,它也很符合實際應用。基本上,我們需要的元件可在每部手機中找到。”
分子指紋
量子級聯激光器在紅外範圍內產生頻率梳的事實至關重要,這是因為許多最重要的分子在該頻率範圍內最容易被光探測到。“各種空氣汙染物,以及在醫學診斷中扮演重要角色的生物分子,都會吸收非常特定的紅外光頻率。這通常被稱為分子的光學指紋,”Johannes Hillbrand解釋道。“因此,當我們測量氣體樣品吸收了哪些紅外頻率時,我們就能準確地判斷出氣體中含有的物質種類。”
實現微芯片激光測量
“由於我們激光器的魯棒性,因此我們係統與其他所有頻率梳技術相比具有決定性的優勢:激光係統的微型化很容易實現,”Benedikt Schwarz說,“我們的激光器無需透鏡係統,無需移動部件,也不需要光學隔離器,因此必要結構可以做的非常微小。整個測量係統可容納於毫米尺寸的芯片上。”
這就意味著極大地拓寬了激光係統應用範圍:可以把芯片放在無人機上,用於測量空氣汙染物;可以將芯片貼在牆上,用於建築物中搜尋爆炸物的蹤跡。該芯片還可用於通過分析空氣中的化學物質來檢測疾病的醫療設備。
這項新技術已申請了專利。Benedikt Schwarz說:“已有許多其他研究團隊對我們的係統非常感興趣。我們希望這個係統不僅能夠用於學術研究,並且還能很快用於日常應用。”
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