Endüstri Haberleri

Yeni derin ultraviyole lazer cihazları alanında önemli araştırma başarıları elde edilmiştir.

2022-03-21

Son zamanlarda, Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı, Shenzhen Temel Araştırma ve diğer projelerin desteğiyle, Harbin Teknoloji Enstitüsü (Shenzhen) Mikro-nano Optoelektronik ekibinin bir üyesi olan Yardımcı Doçent Jin Limin, Profesör Wang Feng ve Profesör Zhu ile işbirliği yaptı. Shide ve Hong Kong Şehir Üniversitesi'nden ve uluslararası üne sahip Nature-Communications dergisinde bir araştırma makalesi yayınladı. Harbin Teknoloji Enstitüsü (Shenzhen) iletişim birimidir.


Er3+ Hassaslaştırılmış Yoğun Derin UV Çip Üzeri Lazer Cihazları ve Nanoparçacık Algılamadaki Uygulamaları


Makale, tutarlı UV ışığının çevre ve yaşam bilimlerinde önemli uygulamalara sahip olduğuna, ancak doğrudan UV lazerlerin doğrudan üretim ve işletme maliyetlerinde sınırlamalarla karşı karşıya olduğuna işaret ediyor. Araştırma ekibi, 1550 nanometre uzun mesafeli iletişim dalga boyunun uyarılması altında 290 nanometrede DUV lazer çıktısı elde etmek için çok kabuklu bir nanoparçacık oluşturmak üzere, bir ardışık dönüşüm süreci aracılığıyla dolaylı olarak üretilen bir DUV lazer stratejisi önerdi. Çeşitli optik bileşenlerin kolayca bulunabildiği gelişmiş telekomünikasyon endüstrisinde, bu araştırmanın sonuçları, cihaz uygulamalarına uygun minyatürleştirilmiş kısa dalga lazerler oluşturmak için uygun bir çözüm sağlar.
Yukarıdaki araştırmayla ilgili olarak, makale, 1260 nm (â3,5 eV) büyük anti-Stokes kaymasının, bir dizi farklı üst dönüşüm sürecinin bir dizi kombinasyonuna neden olduğundan bahseder. Bu deneyde, Tm3+ ve Er3+ üst dönüştürme işlemleri, farklı üst dönüştürme işlemleri arasındaki kontrol edilemeyen enerji alışverişinin neden olduğu uyarma enerjisi dağılımını azaltmak için çok kabuklu nanoyapılarla farklı kabuklarda sınırlandırılmıştır. Bu makale, Ce3+ katkısının domino üst dönüşümünün gerçekleştirilmesi için gerekli bir koşul olduğunu göstermektedir, çünkü Ce3+ çapraz gevşeme yoluyla Er3+'nın yüksek sıralı üst dönüşümünü bastırır ve 4I11/2 enerji seviyesinin hakim olduğu popülasyon tersini gerçekleştirir; Er3+âYb3+'nın enerji transferi ve sonraki Yb3+âTm3+ üst dönüşüm süreci.
Ekip, optik karakterizasyon için bu malzemeyi yüksek Q (2×105) çip üzerinde bir mikro halkalama lazer cihazıyla entegre etti ve ilk kez Er3+-hassaslaştırılmış yoğun derin UV üst dönüşüm lazer radyasyonunu, bu domino üst dönüştürme işlemi İyonik tarafından desteklenen Tm3+'yı gözlemledi. beş foton üst dönüşüm radyasyonu, lazer boşluğunun Q faktörüne duyarlıdır ve kanser hücresi salgılarını simüle eden benzer boyutlu polistiren boncuklarla algılama ölçümleri yapıldı, 290 nm lazer eşik değişikliklerini izleyerek nanopartikül algılamayı mümkün kıldı, algılama boyutu şu şekildedir: 300 nm kadar küçük.

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