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oe1(光电查) - 科学论文

21 条数据
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  • [2018年IEEE国际半导体激光会议(ISLC) - 新墨西哥州圣菲市(2018.9.16-2018.9.19)] 2018年IEEE国际半导体激光会议(ISLC) - 超过450毫瓦的高功率氮化镓基蓝色超辐射发光二极管

    摘要: 我们展示了一种采用倾斜端面结构的高功率蓝色超辐射发光二极管(SLD)。在1A脉冲电流注入下,获得了457 mW的光功率和6.5 nm的宽光谱带宽,从而实现了约2970 mW·nm的大功率-带宽积。

    关键词: 氮化镓,放大自发辐射(ASE),超辐射发光二极管(SLD),激光二极管

    更新于2025-11-28 14:23:57

  • 掺杂热塑性与热固性聚合物光纤的光学特性表征

    摘要: 研究了掺杂罗丹明6G的渐变折射率热塑性聚合物光纤和阶跃折射率热固性聚合物光纤的发射特性。该工作包括对放大自发辐射的详细分析,以及对光纤光学增益和损耗的研究?;箍疾炝肆街止庀朔⑸涞墓馕榷ㄐ浴U故玖肆街植粼泳酆衔锕庀说慕峁员炔⒔辛颂致?。

    关键词: 聚合物光纤、热塑性纤维、罗丹明6G、发光聚合物、光学增益、放大自发辐射、热固性纤维

    更新于2025-11-14 15:30:11

  • 基于氰基芪的聚集诱导发光分子:放大自发辐射、质子化效应与电致发光

    摘要: 合成并表征了一种三联吡啶取代的氰基芪衍生物(Z)-2-(4′-([2,2′:6′,2″-三联吡啶]-4′-基)-[1,1′-联苯]-4-基)-3-苯基丙烯腈(CNSTPy)。该化合物表现出显著的聚集诱导发光现象,其单晶呈现蓝色荧光,荧光效率高达45%?;谄渚奂形?,实现了对其激光、荧光开关和电致发光特性的多方面应用探索。通过可变泵浦条带法验证了晶体中观察到的放大自发辐射(ASE),其阈值约为1.5 mJ cm?2。质子化/去质子化过程伴随不同分子聚集结构的形成,导致明显的蓝光和黄光发射。此外,该分子还表现出中等电致发光性能。

    关键词: 放大自发辐射、氰基芪、聚集诱导发光、质子化效应

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • [2018年IEEE第38届电子与纳米技术国际会议(ELNANO)- 基辅(2018.4.24-2018.4.26)] 2018年IEEE第38届电子与纳米技术国际会议(ELNANO)- 单模石英光纤中的放大自发斯托克斯噪声特性

    摘要: 本研究提出了将法拉第旋转放大器(FRA)总光学噪声分解为受激与自发部分的技术方法。通过实验研究了反向泵浦FRA空闲模式下,石英单模光纤中放大自发噪声最大功率随泵浦功率变化的函数关系。结果表明:当泵浦功率达数百毫瓦时,实际FRA噪声系数可能显著低于3分贝。

    关键词: 放大自发辐射、拉曼增益系数、噪声系数、光纤拉曼放大器、量子极限

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 用于光放大系统的2-氰基-2-(4H-吡喃-4-亚基)乙酸酯的玻璃形成衍生物

    摘要: 合成并研究了一系列含三苯基和9H-咔唑基团的2-氰基-2-(4H-吡喃-4-亚基)乙酸酯衍生物,主要探索其在有机固态激光器中的潜在应用。这些化合物表现出优异的非晶薄膜形成能力,热性能可调(热稳定性范围190°C至387°C,玻璃化转变温度94°C至141°C),光吸收范围400-600nm,光致发光范围600-800nm。含单苯乙烯基给电子片段(KTB、KTBC和KTB3K)的染料在纯薄膜中显示出更高的光致发光量子产率(PLQY,16%-23%),以及显著更低的放大自发辐射(ASE)激发阈值(24-52μJ/cm2);相比之下,含双苯乙烯基给电子片段(Bis-K4C、Bis-K5C和Bis-K4CK)的分子PLQY仅为5%-7%,ASE激发阈值为165-223μJ/cm2。部分研究的KTB型激光染料有望成为有机激光材料及激光技术研究和应用的候选材料。

    关键词: 4H-吡喃-4-亚基、激光染料、2-氰基乙酸酯、放大自发辐射、非晶材料

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • P与稀土原子比对掺铒镱光纤中能量传递的影响

    摘要: 掺铒(Er)和镱(Yb)光纤(EYDFs)作为1550纳米波段唯一适用于>1瓦高功率放大器的技术,已广泛应用于多个工业领域。其输出功率主要受激发态Yb3?产生的有害1微米波段放大自发辐射限制,但影响输出性能的因素尚不明确。本研究定量系统地揭示了EYDFs中磷(P)与稀土元素的原子比存在实现最佳输出性能的最优值。通过制备预制棒、拉制成光纤并测量放大特性,我们实验评估了共掺杂剂间的定量关系。在适当铒浓度(0.3–0.5 wt%)下,当P/(Yb+Er)原子比约为25时,获得了45.4%的泵浦-信号转换效率。该研究为高速光无线通信和长距离光学测距等高功率应用的节能开辟了道路。

    关键词: 磷,原子比,空间通信,能量传递效率,放大自发辐射,掺铒镱光纤放大器

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 全无机钙钛矿薄膜的一步共蒸发法制备:具有室温超低放大自发发射阈值与空气稳定性

    摘要: 无机铯铅卤钙钛矿因其卓越的光学增益特性已成功应用于光电子领域。然而传统溶液法制备的CsPbX3薄膜存在不可避免的针孔缺陷和较差的表面形貌,严重限制了其在放大自发辐射(ASE)和激光应用中的性能。本研究采用双源热蒸发方法制备出均匀高覆盖度的CsPbX3多晶薄膜。研究发现未经退火处理的一步共蒸CsPbBr3(OC-CsPbBr3)薄膜具有~3.3 μJ/cm2的超低ASE阈值和超过300 cm-1的增益系数。该材料中立方相与正交相的共存自然形成了激子转移过程的能量级联,从而实现激子的快速积累。在连续激发下,OC-CsPbBr3薄膜还能保持至少7小时稳定的ASE强度且无衰减,优于溶液法制备的CsPbBr3薄膜。值得注意的是,基于OC-CsPbBr3薄膜首次实现了法布里-珀罗(F-P)腔激光器,其具有超低激光阈值(1.7 μJ/cm2)和定向输出(光束发散角约3.8°)。本工作凸显了OC-CsPbBr3薄膜优异的光学特性,在集成光电子芯片领域具有重要应用潜力。

    关键词: 放大自发辐射,铯铅卤钙钛矿,气相沉积,长期稳定性,薄膜

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 掺杂染料聚合物波导中光散射的起源及激发几何构型对相干随机激光的影响

    摘要: 我们采用多种表征技术,对4-(二氰亚甲基)-2-甲基-6-(4-二甲氨基苯乙烯基)-4H-吡喃(DCM)掺杂聚乙烯醇(PVA)薄膜(DCM-PVA)平面波导中相干随机激光(RL)发射的起源进行了实验研究。DCM-PVA薄膜的吸收和荧光光谱证实,在染料浓度大于0.08 wt.%时存在聚集体。通过时间相关单光子计数测量确认了PVA基质中染料聚集体的存在。X射线衍射研究表明DCM-PVA薄膜具有半结晶特性。在532 nm脉冲激光激发下,采用可变条带长度法测得0.08 wt.%薄膜的光学增益系数为2.1 cm-1(基于一维放大器模型)。该平面波导的RL发射取决于激发光斑的几何形状:在高于激光阈值时,条带激发几何产生随机分布的窄谱线发射光谱,而圆形光斑激发则呈现无窄峰的平滑光谱。DCM-PVA波导中弱散射的起源归因于染料聚集体的形成及薄膜半结晶特性导致的不均匀性。由于条带激发下平面薄膜的弱波导效应,RL阈值随条带长度增加而降低。DCM-PVA波导具有高光学增益和低激光阈值特性,使其成为制备聚合物波导光子器件的理想候选材料。

    关键词: 放大自发辐射,随机激光,聚合物波导

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 无机和混合钙钛矿在微型激光器中的进展

    摘要: 钙钛矿基光电器件因其卓越特性(如长载流子寿命、低缺陷陷阱密度、大吸收系数、窄线宽及高光学增益)的快速发展引起了全球关注。本文综述了自2014年首次观测到钙钛矿受激发射以来其光子激光特性,主要聚焦于基于钙钛矿固有活性微腔与外源被动微腔的三维结构。首先回顾钙钛矿晶体结构与光学特性的基础性质,随后根据形貌特征将钙钛矿激光器分为两类:自身能否支持激光行为的特性。每类再依据光反射路径细分为两种腔体(法布里-珀罗腔的驻波与回音壁模式腔的行波)。激光性能涵盖制备方法、腔体尺寸、阈值、品质因数、泵浦源等参数。最后探讨了钙钛矿激光器面临的挑战与发展前景。

    关键词: 法布里-珀罗腔,回音壁模式,半导体,激光器,放大自发辐射,钙钛矿

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 亚太瓦超短激光脉冲产生伽马辐射:预等离子体与脉冲持续时间的优化

    摘要: 我们报道了一项关于电子在亚太瓦激光脉冲(强度约3×10^18 W/cm2,脉宽50飞秒)与等离子体相互作用下加速的实验与数值研究。通过额外施加脉宽8纳秒、强度约2×10^12 W/cm2的激光脉冲,在钼靶表面形成预等离子体层。研究表明:当纳秒脉冲超前飞秒脉冲15-25纳秒时,若保持能量恒定(相应降低强度至1700飞秒脉宽),轫致辐射γ射线产额会提升超过一个数量级。等离子体的干涉测量数据及光学/γ射线诊断结果表明,此类激光脉冲场中振荡电子对原子的碰撞电离,在电子密度分布形成过程中起关键作用。尽管存在纳秒脉冲影响,仍确定了该效应对放大自发辐射水平的敏感性。数值模拟显示,在大脉宽条件下,电子加速源于激光辐射受激拉曼散射过程中激发等离子体波的断裂效应。

    关键词: 预等离子体、亚相对论强度、放大自发辐射、激光等离子体、对比度、电子加速、碰撞电离

    更新于2025-09-23 15:19:57