研究目的
展示一种灵活、有效且经济可行的方法,用于在PDMS等软材料中制造三维微腔,以应用于光流控染料激光器。
研究成果
该研究成功展示了一种利用微线模塑技术在聚二甲基硅氧烷(PDMS)中制备三维微流控染料激光器的简单且经济高效的方法。该微型激光器显示出可见光发射,其泵浦功率阈值为4.5毫瓦,表明其有潜力集成到芯片实验室光子器件中。
研究不足
由于缺乏镜面制造,这些排放物存在方向性不足的问题。需要进一步优化腔体结构,以提高增益、带宽和输出功率方面的性能。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用微线模塑技术在PDMS中制备微通道。
2:样本选择与数据来源:
使用直径140微米的商用尼龙线进行微通道制备。
3:实验设备与材料清单:
PDMS、尼龙微线、支撑框架、夹具、罗丹明6G染料、乙醇、苯甲醇、注射针头、微定位平台、倍频Nd:YAG激光器、物镜(10X)、光谱仪(USB2000,海洋光学)。
4:实验步骤与操作流程:
微线对齐、PDMS浇注与固化、微线抽出、微通道填充染料溶液、532纳米波长下的对齐与泵浦、发射光谱采集。
5:数据分析方法:
发射光谱的光谱分析与输出功率随泵浦功率变化的研究。
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spectrometer
USB2000
Ocean Optics
Spectrum analysis of the emission from the microfluidic laser.
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objective lens
10X
Collecting emission spectra from the microfluidic laser.
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Nd:YAG laser
frequency doubled
Pumping the microfluidic dye laser at 532 nm wavelength.
暂无现货
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