研究目的
展示一种使用单分散二氧化硅颗粒的可调谐波长胶体晶体激光器,并研究发射波长的位置依赖性。
研究成果
该研究成功展示了一种基于单分散二氧化硅颗粒的波长可调谐胶体晶体激光器。通过将样品位置从0毫米移动至0.4毫米,激光波长可在604纳米至594纳米范围内调节,其阈值能量为7.63微焦/脉冲,半高全宽为2.88纳米。该发现凸显了胶体光子晶体结构在开发低成本、可调谐激光器件方面的潜力。
研究不足
该研究的局限性在于胶体光子晶体结构在某些位置的品质因数可能不足以实现激光发射。此外,其波长可调谐范围相对较窄(604纳米至594纳米)。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过改进的St?ber法合成二氧化硅颗粒,并使其自组装成胶体光子晶体结构,以此形成波长可调谐激光器件的光学腔。该方法利用布拉格衍射和咖啡环效应,通过不同位置的晶格尺寸变化来调节光的禁带宽度。
2:样品选择与数据来源:
制备单分散二氧化硅胶体颗粒并用于构建胶体晶体激光器。通过反射光谱、荧光光谱和激光光谱测量对样品进行表征。
3:实验设备与材料清单:
设备包括Nd:YAG脉冲激光器(Surelite II)、光谱仪(USB4000)和光纤。材料包括二氧化硅颗粒、激光染料DCM和聚合物NOA 164。
4:实验步骤与操作流程:
将二氧化硅胶体溶液滴加在亲水玻璃板上,覆盖疏水玻璃板后蒸发形成胶体光子晶体结构,并测量样品不同位置的激光发射。
5:数据分析方法:
通过分析激光光谱、反射光谱和荧光光谱确定激光器的阈值能量、半高宽及波长可调谐性。
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Spectrometer
USB4000
Ocean Insight
Measuring the lasing spectrum
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Nd:YAG pulsed laser
Surelite II
Continuum
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Optical fiber
Receiving the lasing emission to the spectrometer
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