通过聚合物衍射格子控制珀洛夫斯基特的刺激发射
Juan P Martínez-Pastor1, Jesús Sánchez-Díaz2, José M Villalvilla3
1UMDO, Instituto de Ciencia de los Materiales, Universidad de Valencia, Valencia 46980, Spain.
概括
与衍射网格集成的formamidinium酸 (FASnI3) 矿膜提供了一个稳定的,无的发光替代品. 这种具有成本效益的技术可以为下一代光子设备提供可调节的放大自发发射.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光电学是指光电子产品.
- 光子学 是一个光子学.
背景情况:
- 无formamidinium酸 (FASnI3) 矿是有前途的增益介质,但它们的不稳定性阻碍了沉积后处理.
- 将这些矿集成到光学架构中是具有挑战性的,因为处理限制.
研究的目的:
- 为了将FASnI3矿薄膜与聚合物衍射网格集成.
- 探索制造基于矿的光学设备的具有成本效益和工业兼容性的方法.
- 通过格子集成来研究放大自发发射 (ASE) 属性的控制.
主要方法:
- 在大面积 (≈1厘米2) 上使用全息技术制造聚合物衍射格子.
- 在制造的网格上沉积FASnI3多晶薄膜.
- 放大自发发射 (ASE) 特性作为格子周期的函数的表征.
主要成果:
- 成功地将FASnI3矿薄膜与聚合物衍射网格集成.
- 证明格子周期是调整ASE属性的关键参数.
- 在100μJ/cm2的值以上,实现了ASE (调设备) 的选择性增强.
- 从矿颗粒中提取随机的激光线 (不调节装置).
结论:
- 本文介绍了一种具有成本效益和工业兼容性的方法,用于将不稳定的FASnI3矿与光学元件相结合.
- 开发的技术使可调节的ASE成为可能,并为下一代无光子应用提供了一条道路.
- 与衍射网格的集成克服了处理挑战,为先进的光源铺平了道路.


