超紧的拓光子水晶彩虹纳米激光器在1550nm电信频段运行,波长尺度模式体积
Feng Tian1, Yilan Wang1, Wendi Huang1
1School of Microelectronics, South China University of Technology, Guangzhou, 511442, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|September 20, 2025
概括
研究人员展示了超紧的拓光子晶体彩虹纳米激光器,用于强大的多波长单模发射. 这些纳米激光器提供可控制的光谱特性,并为先进的光学系统提供一个小的足迹.
科学领域:
- 光子学和纳米技术的使用.
- 拓学光子学 拓学光子学
- 激光技术 激光技术 激光技术
背景情况:
- 拓彩虹捕捉使空间分离和限制多个光频率.
- 在单个纳米设备中实现强大的多波长单模连贯发射是一个关键的挑战.
- 拓光子晶体具有独特的光操纵特性.
研究的目的:
- 为了实验证明超紧的拓光子晶体彩虹纳米激光器.
- 为了在1550nm电信频段实现强大的多波长单模连贯发射.
- 探索纳米激光器的光谱控制和小型化.
主要方法:
- 一维 (1D) 和二维 (2D) 拓光子晶体纳米激光器的制造.
- 彩虹般的单模发射的实验性表征.
- 对光谱特性,温度稳定性和调能力的分析.
主要成果:
- 展示了具有可控制的自由光谱范围和波长尺度模式体积的1D拓彩虹纳米激光器.
- 观测到强大的彩虹光谱辐射在广泛的温度范围内,光谱调为~70nm.
- 展示了超紧的2D拓彩虹纳米激光器,具有64个连续调节的单模激光峰.
结论:
- 这项工作为强大的纳米级多波长单模连贯发射提供了一个有希望的方法.
- 展示的纳米激光器为超紧的高通量数据处理领域的应用铺平了道路.
- 潜在的应用包括芯片上的波长分割多重复合和光学互连.


