微尺度生成和控制纳秒光在液晶中的光
Mahendran Vellaichamy1, Uroš Jagodič1, Jaka Pišljar1,2
1Condensed Matter Department, J. Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia.
Nature photonics
|July 7, 2025
概括
研究人员开发了一种新的软物质光子芯片,集成液晶微激光器和聚合物波导. 这项创新使基于光的控制和切换成为可能,为可生物降解和生物相容的光子设备铺平了道路.
科学领域:
- 软物质物理学 软物质物理学
- 光子学是指光子学的使用方法.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 液晶为光子应用提供了独特的特性,但缺乏微观集成到先进的设备.
- 现有的微光子设备在能源效率,生物相容性和自组装能力方面往往不足.
研究的目的:
- 为了展示一个新的软物质光子芯片,集成液晶微激光器和聚合物波导.
- 探索使用光脉冲的液晶微激光发射的控制.
- 在光子电路中引入基于光的切换新方法.
主要方法:
- 软物质光子芯片的制造,将可调节的液晶微激光器与激光微打印的聚合物波导相结合.
- 微激光发射的光学控制使用纳秒光学脉冲.
- 实现共振刺激发射耗尽用于光对光切换.
主要成果:
- 在单一芯片上成功集成可调节的液晶微激光器和聚合物波导.
- 通过光学脉冲来精确控制微激光发射.
- 引入并验证了用于光学切换的共振刺激发射耗尽.
结论:
- 开发的软物质光子芯片为可生物降解和生物相容的光子集成设备提供了一个新的平台.
- 这项技术与固态光子学相比有显著优势,包括减少生产步骤,无毒材料和提高能源效率.
- 为医学,可穿戴光子学和逻辑电路应用的全新类光子设备开辟了道路.
关键词:
液晶是一种液体晶体.

