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Updated: Jul 15, 2025

08:07
Laser-induced Forward Transfer of Ag Nanopaste
Published on: March 31, 2016
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纳米打印衍射层集成的垂直腔表面发射旋激光器,具有可扩展的拓电荷.
Yibo Dong1, Guanzhong Pan2, Meng Xun2
1Institute of Photonic Chips, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093 People's Republic of China.
Nano letters
|September 25, 2023
概括
研究人员使用VCSEL上的纳米打印OAM结构开发了芯片规模的渦激光器. 这一创新使得更高的拓电荷成为可能,从而推进了光学信息复杂化.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 半导体激光器半导体激光器
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 垂直腔表面发射激光器 (VCSEL) 是对芯片上 vortex 束产生有希望的.
- 现有的基于VCSEL的旋激光器在实现高拓电荷方面存在局限性,原因是设备尺寸和空间带宽产值 (SBP) 的限制.
研究的目的:
- 为了演示具有增强拓充电能力的芯片尺寸旋微激光器.
- 为了克服SBP在VCSEL中对束生成的局限性.
主要方法:
- 将纳米打印的OAM相位结构集成到VCSEL中.
- 设计和实施双层级联螺旋相位板来增强SBP.
- 制造一个单体微激光阵列,用于可定址的控制.
主要成果:
- 一个低值和简单结构的旋微激光器的演示.
- 实现了从l = 1到l = 5的拓电荷的束的可定位控制.
- 使用级联相板生成了具有高拓电荷l = 15和83.7%模式纯度的旋流束.
结论:
- 纳米打印为微激光器中的空间结构操纵提供了高灵活性.
- 开发的技术克服了SBP的局限性,使得更高的拓收费成为可能.
- 这项工作使得未来的芯片规模光学信息多重化能够增加道容量.

