
Nukrypstant nuo standartinių modeliavimo metodų, tyrėjų komanda, vadovaujama ETH Ciuricho Fizikos katedros profesorių Giacomo Scalari ir Jerome'o Faisto bei Miuncheno technikos universiteto profesoriaus Christiano Jirauscheko, sukūrė monolitinį blokuotą puslaidininkinį GH lazerį su nuolat ir plačiai derinamu pasikartojimo dažniu nuo 4 iki 16. Įdomu tai, kad jų požiūris turėtų būti tinkamas kitiems puslaidininkiniams lazeriams ir lazerio spinduliuotės bangos ilgiams.
Norėdami tai padaryti, mokslininkai naudojo terahercinį (THz) kvantinį kaskadinį lazerį (QCL), kad sukurtų nuoseklias dažnio šukas. Nors gerai žinoma, kad THz QCL galima naudoti šukoms generuoti, komandos neseniai sukurti planarizuoti THz QCL su patobulintomis mikrobangų savybėmis paskatino juos ištirti stiprų lazerio ertmės moduliavimą naudojant išorines mikrobangas{1}}ir jie atrado keletą naujų puslaidininkinio lazerio veikimo režimų.
„Mūsų prietaisas pagrįstas plokštuminiu THz QCL. Jo aktyviosios srities medžiaga susideda iš galio arsenido (GaAs) ir aliuminio galio arsenido (AlGaAs) supergardelės, plokštelės,-pririštos prie GaAs nešiklio substrato“, – aiškina Urbanas Senica, kuris tuo metu buvo mokslų daktaras. ETH Ciuricho studentas, bet dabar yra Harvardo universiteto nanoskalės optikos laboratorijos doktorantas. "Naudojant fotolitografiją ir sausą ėsdinimą, apibrėžiamas aktyvus keteros bangolaidis, o vėliau planarizuojamas mažo -lūžio polimero benzociklobutenu (BCB). Bangolaidis yra vertikaliai įterptas tarp dviejų išplėstinių metalizavimo sluoksnių, kurie riboja optinį ir mikrobangų režimus ir veikia kaip elektriniai kontaktai lazeriniam įrenginiui pakreipti."
Norėdami tai padaryti, mokslininkai naudojo terahercinį (THz) kvantinį kaskadinį lazerį (QCL), kad sukurtų nuoseklias dažnio šukas. Nors gerai žinoma, kad THz QCL galima naudoti šukoms generuoti, komandos neseniai sukurti planarizuoti THz QCL su patobulintomis mikrobangų savybėmis paskatino juos ištirti stiprų lazerio ertmės moduliavimą naudojant išorines mikrobangas{1}}ir jie atrado keletą naujų puslaidininkinio lazerio veikimo režimų.
„Mūsų prietaisas pagrįstas plokštuminiu THz QCL. Jo aktyviosios srities medžiaga susideda iš galio arsenido (GaAs) ir aliuminio galio arsenido (AlGaAs) supergardelės, plokštelės,-pririštos prie GaAs nešiklio substrato“, – aiškina Urbanas Senica, kuris tuo metu buvo mokslų daktaras. ETH Ciuricho studentas, bet dabar yra Harvardo universiteto nanoskalės optikos laboratorijos doktorantas. "Naudojant fotolitografiją ir sausą ėsdinimą, apibrėžiamas aktyvus keteros bangolaidis, o vėliau planarizuojamas mažo -lūžio polimero benzociklobutenu (BCB). Bangolaidis yra vertikaliai įterptas tarp dviejų išplėstinių metalizavimo sluoksnių, kurie riboja optinį ir mikrobangų režimus ir veikia kaip elektriniai kontaktai lazeriniam įrenginiui pakreipti."
Ryšiai, spektroskopija ir jutikliai
Dėl nuolat ir plačiai derinamų modelių blokuojamų lazerių yra daug galimų ryšių, spektroskopijos ir jutimo programų. „Laiko srityje nuoseklų impulsų seką galima sinchronizuoti su savavališku išoriniu mikrobangų signalu arba derinama vėlinimo linija“, - sako Senica. "Dažnio srityje derinamo režimo atstumas dažnio šukoje gali uždaryti bet kokius spektrinius tarpus."
Tiesą sakant, Senica ir jo kolegos jau demonstravo absorbcijos spektroskopijos eksperimentą, kuriam reikėjo tik paprasto intensyvumo detektoriaus, -o ne stalinio- dydžio spektrometro prietaiso.
„Manome, kad mūsų požiūris taip pat bus gana paprastas įgyvendinant kitų tipų puslaidininkinius lazerius infraraudonuosiuose ir matomuose elektromagnetinio spektro regionuose ir atvers kelią įvairiems pritaikymams“, - sako Senica. "Svarbus aspektas bus optimizuotos mikrobangų savybės ir pažangi tokių įrenginių pakuotė."









