相关实验视频
Updated: May 10, 2026

07:44
Resonance Raman Spectroscopy of Extreme Nanowires and Other 1D Systems
Published on: April 28, 2016
一个微米级的拉曼激光器,具有微瓦特值
Yasushi Takahashi1, Yoshitaka Inui, Masahiro Chihara
1Nanoscience and Nanotechnology Research Center, Research Organization for the 21st Century, Osaka Prefecture University, Sakai, Osaka 599-8570, Japan. y-takahashi@21c.osakafu-u.ac.jp
Nature
|June 28, 2013
概括
研究人员使用纳米腔开发了一种紧的,低值的拉曼激光. 这一突破使集成光子电路的实用激光器成为可能,克服了以前的尺寸和功率限制.
科学领域:
- 光子学和材料科学 材料科学
- 集成光学 集成光学 集成光学
- 半导体激光器半导体激光器
背景情况:
- 摩尔定律的局限性推动了对新电子的研究.
- 光学旨在实现与补充金属氧化物半导体技术兼容的集成电路.
- 利用中的拉曼效应使得包括全激光器在内的活跃光学功能成为可能.
研究的目的:
- 克服现有的拉曼激光器的局限性,特别是大小和高激光值.
- 为了展示一个小型的,低功率的连续波全拉曼激光器.
- 为了使实用的激光器能够进行大规模的光子集成.
主要方法:
- 使用光子晶体,高质量的因子纳米腔.
- 设计了纳米洞,通过最大限度地提高质量因子与体积比来增强光物质相互作用.
- 在没有反向偏差的p-i-n二极管的情况下操作激光.
主要成果:
- 实现了连续波拉曼激光器,其腔体大小小小于10微米.
- 证明了1微瓦的空前低的激光值.
- 显著增强了超出理论预测的拉曼增益.
结论:
- 开发的纳米腔设计大大提高了中的拉曼增益.
- 这一突破为实用的小型激光器铺平了道路.
- 该技术适合大规模集成到光子电路中.

