基于液晶/聚合物的全有机光子准晶和微腔激光器

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:trjycp
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  我们报道了使用低对比度材料(聚合物分散液晶),利用七光束和九光束全息干涉制备的全有机纳米结构无反射镜的激光器。有限时域差分法(FDTD)用于模拟计算准晶的传输谱。该类型激光的峰值波长由泵浦光经历的准晶局部结构以及掺杂的激光染料的光致发光谱两者共同影响。基于全息聚合物分散液晶的准晶无反射镜激光的特性包括方向性光源,低阈值,制作工艺简单,成本低,可调谐性。这些特性使得全息聚合物分散液晶光子准晶体成为一种有前途的新型全有机微型激光器。除此之外,我们报道了掺杂有介晶材料的胆甾相液晶形成的三维布拉格微腔中的全向激光现象。该类激光的波长是由三维布拉格微腔内形成的光子带隙和激光染料的光致发光谱共同影响的。相较于纯胆甾型液晶微腔中的激光而言,由于掺杂了介晶材料导致刚性聚合物网络在微腔中形成,因此成功提高了三维布拉格微腔对泵浦功率的抵抗能力,从而导致基于该结构的激光输出更加稳定,输出光功率更高。这种激光在光学,显示器和其他光子器件中有着广泛的潜在用途。
其他文献
太赫兹量子级联激光器(THz QCL)是一种基于子带间电子跃迁的单极发光器件。在1 到5THz 频率范围内,THz QCL 是最有效的THz 辐射源。传统的THz QCL 器件的频谱一般是窄带分布。即使在高电流下,器件发射谱也不能均一覆盖连续的频率范围。
体相材料中的声子及其相互作用在固体物理、固体电子学、光电子、热输运、量子电子学等领域起着重要的作用。纳米结构中的声子对研究维度限制声子具有指导意义,并导致纳米结构中声子效应和声子工程。
During the last decade,tremendous research efforts have been focused on two-dimensional(2D)materials due to their rich physics and potentials for many important applications.Our group is now focusing
AlGaN 半导体材料的帯隙宽度可以从3.4eV 到6.2eV 连续可调,覆盖了从365 nm 到200 nm 的紫外波段,是制备紫外短波长发光和探测器件不可替代的材料体系.利用高Al 组份的AlGaN 材料制备的本征日盲紫外雪崩探测器可以省去昂贵的滤波片,而且它还具有低的工作电压、低功耗、更小的尺寸、易于集成等优点,因此有可能替代目前广泛使用的体积庞大并且易碎的光电倍增管.
Ⅲ-Ⅴ 族半导体纳米线由于在纳米电子和光电子器件领域的巨大应用前景,近年来受到人们的普遍关注。要实现其在纳米器件上的应用,掺杂是一个基本的步骤。然而,由于Ⅲ-Ⅴ 族半导体纳米线存在费米能级钉扎在导带的现象,使得p 型掺杂较为困难。
柔性显示器件是显示技术领域研究的热点,其关键技术之一是柔性薄膜晶体管(Thin Film Transistors,TFTs)阵列的制备.氧化物半导体被认为是最有前景的TFT有源层材料[1].但目前开发的大部分氧化物TFT器件都需要采用热退火工艺来提高其性能,这对柔性衬底的热稳定性、耐温性提出了较高的要求,不利于柔性显示器件的大规模推广.本文采用脉冲直流磁控溅射在柔性PI衬底上室温沉积Al2O3/I
应力工程学已经被证实是一种调制半导体材料光学和电学特性的行之有效的方法,尤其是对半导体纳米材料,由于其晶体质量高,体表比大,具有很好的应力承受力,对新型应力功能器件的构建 具有指导意义。本工作依据应力工程学,研究了应力对单根 CdS 弯曲纳米带中辐射能量,激子动力学以及激射特性的调制作用[1]。
高电子迁移率的Ⅲ-Ⅴ族半导体有望取代硅,作为下一代金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的沟道材料应用于超大规模集成电路上[1].目前技术上最大的难题之一就是如何提高Ⅲ-Ⅴ族半导体与高κ栅介质接触的界面质量.InAs作为Ⅲ-Ⅴ族半导体中电子迁移率最高的半导体之一,其空穴迁移率也很高,因此有望作为n与p型晶体管,作为互补型晶体管[2].
Conversion efficiency(CE)is the most important figure of merit for photodetectors.For carbon nanotubes(CNT)based photodetectors,the CE is mainly determined by excitons dissociation and transport of fr
伴随纳米制造技术以及纳米科学的成熟,微型化的探测器与新型纳米结构可以完美的互相结合,光学传感器可以轻易集成到光学电路上,实现传感器微型化、低成本及易操作性,便于人们日常使用。此外,光学探测器利用光波为作用载体,来感知和传递待测物质的信息,不仅不会对人体造成辐射伤害,还具有的很强抗电磁干扰能力。本文报道了一种基于有机微腔激光器的微流控生物传感器,由于激光独特的性质,该传感器可以同时取得高灵敏度和高分