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Confocal Fluorescence Microscopy01:16

Confocal Fluorescence Microscopy

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Confocal microscopy is an advanced microscopic technique. The prime advantage of the confocal microscope over other microscopy techniques is its ability to block the out-of-focus light from the illuminated samples using pinholes. It is widely used with fluorescence optics to obtain high-resolution, sharp contrast images. Unlike optical microscopes, confocal microscopes use a focused beam of light laser to scan the entire sample surface at different z-planes. These microscopes are, therefore,...
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連続波のラマン・シリコンレーザーです.

Haisheng Rong1, Richard Jones, Ansheng Liu

  • 1Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd, CHP3-109, Santa Clara, California 95054, USA. haisheng.rong@intel.com

Nature
|February 18, 2005
PubMed
まとめ
この要約は機械生成です。

研究者は,非線形光学損失を減らすことで連続波のシリコンラーマンレーザーを開発しました. このブレークスルーは,シリコンフォトニクスの大きな障害を克服し,先進的な光電子機器のための安定した,調整可能なレーザー出力を可能にします.

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科学分野:

  • フォトニクス フォトニクスとは
  • マテリアルサイエンス 材料科学
  • 半導体物理学 半導体物理学

背景:

  • シリコンの間接的なバンドギャップは,光放出効率を制限し,シリコンベースのフォトニクスに課題をもたらします.
  • 刺激されたラマン散乱はシリコンレージングを可能にしたが,以前は非線形光学損失のためにパルス操作に制限されていた.

研究 の 目的:

  • 連続波 (CW) シリコンラーマンレーザーを実証する.
  • シリコン波導体における2光子吸収 (TPA) 誘発の自由キャリア吸収 (FCA) の限界を克服するために.

主な方法:

  • シリコン波導体内に反バイアス型p-i-nダイオードを統合し,TPA誘発のFCAを軽減しました.
  • 波導体面に多層の介電フィルムを使用し,レーザー空洞を形成しました.
  • ライト増幅とレージングのためのRaman散乱を刺激した.

主要な成果:

  • 安定したシングルモードのレーザー出力を達成し,サイドモードの抑制は55dBを超えました.
  • 80MHz未満の狭いライン幅を示した.
  • レージングの値がp-i-n逆バイアス電圧とポンプレーザーの波長に依存していることが観察されました.

結論:

  • 最初の連続波のシリコンラーマンレーザーを成功裏に実証しました.
  • リバースバイアスのp-i-nダイオードを統合することで,シリコンの非線形光学損失を効果的に軽減します.
  • この進歩は,シリコンベースの光電子工学と統合フォトニクスにとって重要なマイルストーンです.