Индустри Невс

Значајна истраживачка достигнућа постигнута су у области нових ласерских уређаја дубоког ултраљубичастог зрачења

2022-03-21

Недавно, уз подршку Националне фондације за природне науке Кине, Схензхен Басиц Ресеарцх и других пројеката, доцент Јин Лимин, члан Харбин Институте оф Тецхнологи (Схензхен) Мицро-нано Оптоелецтроницс тима, сарађивао је са професором Ванг Фенгом и професором Зхуом. Схиде оф Цити Университи оф Хонг Конг, и објавио истраживачки рад у међународно познатом часопису Натуре-Цоммуницатионс. Харбин Институте оф Тецхнологи (Схензхен) је комуникациона јединица.


Ер3+ сензибилизовани интензиван дубоки УВ ласерски уређаји на чипу и њихова примена у детектовању наночестица


У чланку се истиче да кохерентна УВ светлост има важну примену у науци о животној средини и животу, али се директни УВ ласери суочавају са ограничењима у директној производњи и оперативним трошковима. Истраживачки тим је предложио ДУВ ласерску стратегију индиректно генерисану кроз процес тандемске претворбе, то јест, да се конструише наночестица са више љуски како би се постигао излаз ДУВ ласера ​​на 290 нанометара под побудом таласне дужине комуникације на даљину од 1550 нанометара. У зрелој телекомуникацијској индустрији, где су различите оптичке компоненте лако доступне, резултати овог истраживања пружају одрживо решење за изградњу минијатуризованих краткоталасних ласера ​​погодних за апликације уређаја.
У вези са горе наведеним истраживањем, у чланку се помиње да велики анти-Стоксов помак од 1260 нм (а3,5 еВ) изазива серијску комбинацију низа различитих процеса упконверзије. У овом експерименту, процеси Тм3+ и Ер3+ упконверзије су ограничени у различите љуске наноструктурама са више љуски да би се смањила дисипација енергије побуде узрокована неконтролисаном разменом енергије између различитих процеса конверзије на горе. Овај рад показује да је допинг Це3+ неопходан услов за реализацију домино упконверзије, јер Це3+ потискује упконверзију Ер3+ високог реда кроз унакрсну релаксацију и остварује инверзију популације у којој доминира ниво енергије 4И11/2, који може промовисати Пренос енергије Ер3+аИб3+ и накнадни процес Иб3+аТм3+ конверзије навише.
Тим је интегрисао овај материјал са микропрстенастим ласерским уређајем високог К (2×105) на чипу за оптичку карактеризацију, и први пут је приметио Ер3+-сензибилизовано интензивно ласерско зрачење дубоког УВ конвертовања, Тм3+ промовисано овим домино процесом јонске конверзије. пет-фотонско зрачење упконверзије је осетљиво на К-фактор ласерске шупљине, а мерења сенсинга су обављена са полистиренским куглицама сличне величине које симулирају секрецију ћелија рака, омогућавајући сенсинг наночестица праћењем промена прага ласера ​​од 290 нм, величина сенсинга је као мали као 300 нм.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept