稳定的连续波激光来自于嵌入微空洞中的离散化量子点
Hongbo Zhang1, Wen Wen1, Bowen Du1,2
1Division of Physics and Applied Physics, School of Physical and Mathematical Sciences, Nanyang Technological University, Singapore 637371, Singapore. hdsun@ntu.edu.sg.
Nanoscale horizons
|July 24, 2023
概括
我们从微空洞中分离的化 (CsPbBr3) 量子点 (QD) 中实现了连续波激光. 这一突破使高级量子应用的高性能低值激光器成为可能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 量子光学是一种量子光学.
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 全无机化 (CsPbBr3) 量子点 (QDs) 显示出高光发光 (PL) 量子效率,使它们成为激光增益材料的前景.
- 孤立的CsPbBr3 QDs由于其有限的吸收截面,因此很难实现激光发射 (LE).
研究的目的:
- 为了证明从孤立的CsPbBr3量子点进行连续波激光.
- 为了克服激光应用单个QDs有限吸收截面的局限性.
- 开发一个稳定的,低值的微腔激光平台,使用矿量子点.
主要方法:
- 在聚合物矩阵中嵌入孤立的CsPbBr3 QD.
- 使用分布式布拉格反射器 (DBR) 和QD聚合物复合材料构建一个垂直腔表面发射激光器 (VCSEL).
- 描述激光发射的特性,包括值和Q因子.
主要成果:
- 在微腔内从孤立的CsPbBr3 QD中实现了连续波激光.
- 已证明稳定的单模式激光发射,极低的值为8.8W cm−2.2.
- 获得了 1787 的高腔质量因子 (Q 因子).
结论:
- 基于矿的微腔结构可以在室温下维持高度稳定的刺激子.
- 这项工作为研究单粒子纳米激光器提供了一个强大的平台.
- 开发的系统为探索量子物理学前沿开辟了道路,例如激子-极子凝聚和光学量子通信.


