Feb 27, 2024 Залишити повідомлення

Спеціальна команда волоконно-волоконних лазерів університету Аньхой опублікувала серію результатів у галузі рідкокристалічного лазера

Професор Чжіцзя Ху зі Школи фізики та оптоелектронної техніки Університету Аньхой, Ключової лабораторії збору та контролю оптоелектронної інформації Міністерства освіти та Лабораторії інформаційних матеріалів і інтелектуального зондування провінції Аньхой досяг ряду успіхів у галузі рідини кристалічних лазерів і опублікував чотири статті в престижних оптичних журналах, усі з яких є першим підрозділом Аньхойського університету. Що стосується модуляції електричного поля рідкокристалічного лазера із забороненою зоною, команда реалізувала модуляцію довжини хвилі лазера із забороненою зоною 160 нм (560-720 нм), керуючи рухом забороненої зони рідкого кристала через напругу постійного струму. Спектр флуоресценції (550-750 нм) лазерного барвника PM597 використовувався до 80%. Модель множинної лінійної регресії була використана для з’ясування внутрішнього зв’язку між інтенсивністю лазера, що випромінюється лазером, і щільністю фотонних станів, квантовим виходом флуоресценції та внутрішнім розсіюванням, що забезпечує теоретичну підтримку конструкції рідкокристалічних лазерів. Результати дослідження опубліковані в авторитетному журналі «Efficient Fluorescence Utilization and Photon Density of States-Driven Design of Liquid Crystal Lasers». «Результати дослідження були опубліковані в авторитетному журналі оптики Laser & Photonics Reviews (DOI: 10.1002/lpor.202301122; перший автор — Гуаньїнь Ку, докторант). З точки зору довжини хвилі лазера, налаштованої за температурою, команда зрозуміла, що лазер із резонансним перенесенням енергії Ферстера в хіральних рідких кристалах із температурним налаштуванням. Змінюючи температурний зсув забороненої зони рідкого кристала, довжина хвилі лазера безперервно змінюється від 560 нм (жовтий) до 700 нм (червоний), а інтенсивність лазера збільшується більш ніж у 200 разів завдяки використанню ефекту локалізованого поверхневого плазмонного резонансу золотих нанострижнів. Результати дослідження були опубліковані як «Ефективний і регульований рідкокристалічний випадковий лазер на основі плазмонно-підсиленого FRET» в APL Photonics (DOI: 10.1063/ 5.0134978; перший автор – д-р Цюй Гуаньїнь).

news-639-562

Малюнок 1: Принципова діаграма рідкокристалічного лазера, моделювання рідкокристалічної густини фотонів і лазерних спектрів під різними електричними полями.

news-575-351

Рисунок 2. Принципова схема лазера і спектри пропускання лазерного пристрою при різних температурах.

Послати повідомлення

whatsapp

Телефон

Електронна пошта

Розслідування