概括
研究人员开发了一种使用有限异构腔 (FHC) 的微型激光器. 这种紧的激光设计提供了低值和可控制的辐射,适用于先进的光学应用.
科学领域:
- 光子学和纳米技术的使用.
- 光电学是指光电子产品.
- 集成光学 集成光学 集成光学
背景情况:
- 响应纳米结构激光器提供低值和紧的尺寸.
- 引导模式共振 (GMR) 结构提供光场增强,但需要更大的足迹.
- 现有的GMR结构不适合高密度包装.
研究的目的:
- 为了呈现一个微型激光器的数值证据.
- 为了克服传统GMR激光器的足迹限制.
- 为了实现先进应用的紧和高效的激光源.
主要方法:
- 一个一维的有限异构腔 (FHC) 的数值模拟.
- 将一个GMR共振器与分布式布拉格反射器集成.
- 在FHC中分析电场合和定位.
主要成果:
- 达到约22.5μJ/cm2的低激光值.
- 将激光发射区域限制在最小长度为5.4微米.
- 通过调整合强度来证明可控制的激光排放.
结论:
- 拟议的FHC激光器与GMR结构相比显著缩小.
- 这种紧的激光设计适用于高密度包装.
- FHC激光器是用于光通信,传感和量子信息处理的有希望的紧源.


