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来源:OFweek激光网近期,康奈尔大学的研究人员成功演示了一种光泵浦的铝氮化镓(AlGaN)基多模激光器,该激光器能够以低模态线宽和波长低于300 nm的波长发出深紫外(DUV)光。这种DUV发射器可用于病原体检测和灭菌、水净化、气敏、光刻、量子计算与计量。科学家和工程师们都在寻找更高质量、更高效的紫外光发射源,但要想实现这一点,半导体材料是一个挑战。宽带隙半导体表现出低载流子迁移率,大掺杂活化能,以及电子和空穴输运之间的不对称。该团队通过使用AlGaN半导体材料系统来开发高质量的DUV发射器,并克服了这些挑战。“众所周知,这是一种合适的材料,但它是一个材料合成的问题。挑战在于如何使材料足够纯净,使它们真正有用,并能满足激光的要求。”研究人员Len van Deurzen表示。该团队使用等离子体辅助分子束外延(一种晶体生长技术)来生长打造出高质量的氮化铝(AlN)晶体。之后,他们采用分子束外延法在单晶AlN上生长出AlGaN双异质结构。研究人员们需要多个氮化铝镓层相互叠加,其中一个重要的参数是这些层之间的界面质量。他们可以在没有杂质和位错的情况下,生长出非常锋利的界面。Len van Deurzen在一个用于操作DUV激光发射设备的实验室中工作。他领导了一个团队,开发了一种DUV半导体激光器,该激光器具有广泛的潜在用途,如在光刻技术中。为了捕获并激发发射的光,研究人员从堆叠层中创...
发布时间: 2022 - 04 - 14
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来源:OFweek激光网美国哈佛大学科学家在最新一期《Optica》杂志上发表研究称,他们研制出了首个集成在铌酸锂芯片上的激光器。据研究人员解释,长途通信网络、数据中心光互连和微波光子系统都依靠激光来产生用于数据传输的光载波。在大多数情况下,激光器是独立的设备,位于调制器的外部,这令整个系统更加昂贵,稳定性和可扩展性也更低。现在,哈佛大学工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员与Freedom Photonics和HyperLight Corporation的行业伙伴合作,在铌酸锂芯片上开发了第一个完全集成的高功率激光器,为高功率通信系统、完全集成的光谱仪、光学遥感和量子网络的高效频率转换以及其他应用铺平了道路。SEAS的 Marko Loncar教授,同时也是该研究的资深作者说:“集成铌酸锂光子学是开发高性能芯片级光学系统的重要平台,但将激光器连接到铌酸锂芯片上已被证明是最大的设计挑战之一。在这项研究中,我们使用了从集成铌酸锂光子学的先前发展中学到的所有纳米制造技巧和技术来克服这些挑战,并实现了在薄膜铌酸锂平台上集成高功率激光器的目标。”Loncar和他的团队使用小而强大的分布式反馈激光器作为他们的集成芯片。在芯片上,激光器位于蚀刻在铌酸锂中的小孔或沟槽中,并在同一平台制造的波导中提供高达60毫瓦的光功率。研究人员将激光器与铌酸锂中的50千兆赫电光调制器相结合,以构建高功率发射器...
发布时间: 2022 - 04 - 13
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来源:OFweek激光网近日,行业领先的高功率半导体激光器组件制造商——II-VI公司宣布,其940 nm垂直腔面发射激光器(VCSEL)泛光照明模块已符合汽车电子委员会AEC-Q102质量标准,适用于汽车车内应用。近年来,美国和欧洲的交通安全监管机构越来越多地建议或要求在车辆中安装驾驶员和占用者监控系统,这推动了对下一代2D和3D红外摄像机的需求。据介绍,与现有驱动监控系统中使用的红外LED相比,II-VI公司的新型VCSEL泛光照明模块能够在更窄的光谱宽度下发射出更高的光功率,从而大幅提高了2D成像性能。此外,II-VI的泛光照明模块发出的红外光可以调制到大于100兆赫兹的频率,使其成为驾驶员和占用监控系统的高分辨率3D飞行时间摄像机的理想光源。“我们新的VCSEL全光照明模块满足汽车应用的严格质量要求,并通过VCSEL芯片、光电二极管和漫射光学的垂直集成为我们的客户提供巨大的价值,”II-VI光电器件和模块事业部高级副总裁Julie Sheridan Eng博士表示,“我们还利用自己的6英寸砷化镓半导体激光技术平台来实现规模经济。”II-VI的VCSEL和泛光模块实现了非常高的功率转换效率,可用于表面安装封装,集成了窄(60°× 45°)或宽(140°×110°)视场的漫射光学。模块工作在-40℃~ 105℃的宽温度...
发布时间: 2022 - 04 - 12
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来源:东方财富网4月7日,“2022(第一届)高端磁性新材料发展论坛”在北京召开。中国工程院院士干勇在会上指出,“电动中国-全电社会”正成为低碳社会发展的趋势,构建现代能源体系,实现双碳目标战略,亟需发展灵活智能可控的清洁能源技术及其关键材料。目前,国内有关部门正在对新材料短板进行梳理,同时准备在近期启动新材料重大科技专项。干勇强调,“十四五”时期将加快构建顺应现代化经济体系内在要求的、“清洁低碳安全高效”的现代能源体系,这离不开先进能源材料的强有力支撑,但目前在一些能源、关键核心材料与装备方面与国际先进水平有较大的技术差距,亟待通过国家层面的平台布局,集聚全国优势力量,开展联合攻关,共同突破关键材料研发及其部件制备技术。“如今人类社会正处于第三次能源革命,全电社会正成为低碳社会发展的趋势。”干勇认为,中国未来可以通过电网将各种电源所发的电力输送到用电负荷中心,将电力作为主要能源载体,并尽可能地应用于家电、基础设施、交通工具等所有能源消费末端,使所有行业实现全面电动化、联网化、智能化,最终实现全电社会。为了实现这一目标,干勇表示,一方面需要大量使用来自可再生能源的电能,发展高效太阳能电池和低成本大规模储能电池,另一方面迫切需要高性能动力电池和高效率永磁电机,在电能的清洁获取、电能的规模储存、电能的高效利用等三个方向进行能源材料的重点研究布局。其中,磁性材料将在未来的能源变革中发挥重...
发布时间: 2022 - 04 - 11
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