Добро пожаловать Золотой век Отлично (Цзянсу) Лазерная интеллектуальная технология Лтд!

Дом / Новости / Новости отрасли / У Наро лазера есть большие перспективы

У Наро лазера есть большие перспективы

Просмотры:3     Автор:Pедактор сайта     Время публикации: 2019-09-18      Происхождение:Работает

Запрос цены

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Наро Лазер

Это относится к микро-нано-устройствам, которые могут излучать лазерный свет при возбуждении света или при возбуждении наноматериала, такого как нанопроволоки, в качестве резонансной полости.

С развитием нанотехнологий и нанофотоники, перспективы применения компактных и миниатюрных лазеров привлекли внимание. Когда размер лазерного резонатора уменьшается до длины волны излучения, в электромагнитном резонаторе возникают более интересные физические эффекты. Поэтому очень важно уменьшить трехмерный размер полупроводникового лазера при разработке сверхбыстрых когерентных источников света с низкоразмерными порогами и порогами с малой накачкой, нано-фотоэлектрическим интегрированием и плазмонными оптическими путями.

С развитием человеческой социальной науки и техники разработка самого лазера никогда не прекращалась. \"Наука \" опубликована Калифорнийским университетом в Беркли. Хано, П. Янг и др. \"Нано-лазер ультрафиолетового излучения комнатной температуры \" претендует на звание самого маленького в мире лазера. В то время они сначала осаждали золото на сапфировой подложке толщиной от 1 до 3,5 микрон, затем помещали их в алюминиевую тарелку для испарения и нагревали материал и подложку до 880-905 градусов по Цельсию в аргоне с образованием паров цинка. Пары Zn транспортируются к подложке, и примерно через 2-10 минут гексагональные нанопроволоки могут вырасти до 2-10 микрон. Нанопроволоки диаметром 20-150 нм естественным образом образуют лазерный резонатор. Образцы нанопроволок с гексагональным сечением при комнатной температуре накачивались четвертой гармоникой Nd: YAG-лазера (длина волны 266 нм, ширина импульса 3 нс). Лазерный луч накачки падал на нанопроволоки под углом 10 градусов. На оси симметрии. Таким образом, свет, излучаемый стимулированным излучением, сходится на плоскости торцевой поверхности нанопроволоки вдоль направления центрального рукава нанопроволоки ZnO.

Исследование нано-лазера имеет важное значение для фундаментальных исследований и практического применения. Прежде всего, было доказано, что двумерные материалы как самые тонкие материалы с оптическим усилением поддерживают работу лазера при низких температурах, но является ли этот однослойный молекулярный материал достаточным для работы лазера при комнатной температуре, остается сомнительным в научно-техническом сообществе. , Работа при комнатной температуре является предпосылкой большинства практических применений лазеров. Таким образом, работа при комнатной температуре нового лазера имеет значение индекса в истории развития полупроводникового лазера. Кроме того, из-за чрезвычайно сильных кулоновских взаимодействий в двумерных материалах электроны и дырки всегда появляются в экситонном состоянии, поэтому этот лазер фактически взаимодействует с новым типом экситонных поляритонов Бозе-Эйнштейна. Сплоченность тесно связана и является одной из самых активных тем в области фундаментальной физики.

Нано лазер

Для работы нано-лазеров требуется всего около 100 микроампер. Недавно нанолазерные исследователи сузили этот фотонный провод до одной пятой кубических микрообъемов. В этом масштабе число состояний фотонов этой структуры составляет менее 10, что близко к условиям, необходимым для работы без энергии, но число фотонов не было уменьшено до такого предела.

Недавно исследователи из Массачусетского технологического института послали возбужденные атомы гелия один за другим к лазеру. Каждый атом испускает полезный фотон. В дополнение к повышению эффективности работа нано-лазера без пороговой энергии также может давать скорость. Быстрый лазер. Поскольку для излучения лазерного света требуется очень небольшое количество энергии, такие устройства могут достигать мгновенного переключения. Некоторые лазеры способны переключаться быстрее, чем 20 миллиардов раз в секунду, и подходят для оптоволоконной связи. В связи с быстрым развитием нанотехнологий, реализация этого порогового наноразмерного лазера будет не за горами.

Нано-лазеры также широко используются в оптических вычислениях, хранении информации и наноанализе. Нано лазеры могут использоваться в цепях, которые могут автоматически регулировать переключение. Если лазер интегрирован и установлен на чипе, емкость для хранения информации на компьютерном диске и емкость для хранения будущей фотонной компьютерной информации могут быть увеличены, и интегрированное развитие информационных технологий может быть ускорено.


Специальность занимается исследованиями, разработкой, производством и продажей оборудования для лазерной резки волокна и CO2.

Подписывайтесь на нас

контакт

+8618255368660

+860555-8286688

info@excent.cn

Hangkong Road, Индустриальный парк Xiancheng, город Xiannv, район Jiangdu, город Янчжоу, Китай.

Copyright © 2019 Golden Century Excellent (JiangSu) Лазерная интеллектуальная технология, ООО Все права защищены WANICP 苏 ICP 备 20013052 号Технология отleadong