0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

光泵浦器件成为研究新一代LED和激光器的众多方向之一

MEMS 来源:MEMS 2020-09-01 14:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

多伦多大学(University of Toronto)研究团队开发的光泵浦器件成为研究新一代LED和激光器的众多方向之一。

钙钛矿激光器可产生蓝色激光


据麦姆斯咨询报道,加拿大多伦多大学的研究人员制造出一种基于钙钛矿的垂直腔面发射激光器(VCSEL),其工作波长为425 nm。

SPIE Optics + Photonics数字论坛于2020年8月24日-28日在线上举办,多伦多大学教授Ted Sargent在此次论坛的大会特邀报告中描述了这种光学泵浦结构,这是展现钙钛矿材料发光潜力进展的众多研究之一,而迄今为止钙钛矿材料主要因其光伏应用而广为人知。此次线上报告网址为:https://doi.org/10.1117/12.2561717。

Joao Pina是Sargent研究团队中的研究生,他未发表的研究工作涉及将铯铅钙钛矿结构从溴化物转化为氯化物,当将它夹在反射镜之间并采用337 nm的泵浦光源时,激光波长会转换到蓝色光谱。

色纯度

Sargent在线上报告中概述了LED和激光器中钙钛矿材料的研究发展状况。

Sargent解释道,量子点(QD)器件结合这种新材料,最终可能在显示器领域得到广泛应用;在显示器领域,量子点结构与钙钛矿的高色纯度配合,可以产生更宽的色域及屏幕亮度。

由于量子点激光器的光谱工作范围处于可见光光谱的末端,满足商业需求的难度更大,因此蓝色光源的价值可能更高。

Sargent研究团队的成员先前已经设计出基于钙钛矿片状材料中硫化铅(PbS)量子点的高效近红外LED,并在使用由溴化物和氯化物钙钛矿相结合的材料时,得到了一种方法来减少由于相位分离引发的问题。

在最近的研究中,Sargent研究团队取得了令人瞩目的成果,其中蓝色激光器的外部量子效率(EQE)达到了创纪录的12%,绿色激光器的外部量子效率达到了20%。

技术挑战

然而,目前仍然存在一些技术挑战:钙钛矿材料往往需要用到铅元素,当涉及电子工业的环境法规时,这就是重大问题,而且这种材料仍然易受湿气和氧气的影响。

然而,采用这种新结构的量子点激光器将具有非常吸引人的特性,特别是低增益阈值和跨不同颜色的良好可调性,而且生产成本可能极低。

Sargent在谈到激光器的发展时说道,“该领域的发展重点就是转向电注入激光器”,他提到了Victor Klimov及其研究团队在洛斯阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory)的工作成果,认为这是此类器件实际应用的领军者。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • led
    led
    +关注

    关注

    244

    文章

    24720

    浏览量

    692444
  • 激光器
    +关注

    关注

    19

    文章

    3016

    浏览量

    64803
  • VCSEL
    +关注

    关注

    17

    文章

    301

    浏览量

    31897

原文标题:多伦多大学开发出基于钙钛矿的VCSEL,可产生蓝色激光

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    频率可调谐光子集成外腔激光器

    ----翻译自Grigory Lihachev, Andrea Bancora等人的文章 摘要 超低损耗氮化硅集成光子电路技术的最新进展为新一代集成激光器的发展铺平了道路,使得集成激光器可实现光纤
    发表于 03-16 17:22

    新产品突破 | 度亘新一代低温漂976nm模块震撼发布

    度亘核芯全新推出新一代976nm模块,该模块搭载自主研发的976nmLC芯片(低温漂系数激光芯片),凭借卓越的低温漂特性,在宽电流和宽温度范围内实现较小的波长波动,展现出远超常规9
    的头像 发表于 03-12 20:00 553次阅读
    新产品突破 | 度亘<b class='flag-5'>新一代</b>低温漂976nm<b class='flag-5'>泵</b><b class='flag-5'>浦</b>模块震撼发布

    科学岛团队在高重频及大能量混合腔Innoslab构型激光器领域取得研究进展

    干涉实验装置图 近日,中国科学院合肥物质院安所张天舒研究员团队,在高能量激光器核心组件研发领域取得突破,成功开发出基于大尺寸板条状β-BBO晶体的低应力电光开关,并将其成功应用于Nd:YAG混合腔
    的头像 发表于 01-30 08:49 185次阅读
    科学岛团队在高重频及大能量混合腔Innoslab构型<b class='flag-5'>激光器</b>领域取得<b class='flag-5'>研究</b>进展

    新品速递|新一代UH系列超高功率光纤激光器——单功率突破2600W

    近日,度亘核芯采用公司自产的高功率70W单管芯片,通过空间、偏振、波长三重光学耦合合束技术路径,实现单纤2600W的功率输出突破,适配2000W-6000W的中高功率光纤激光器、半导体直接输出激光
    的头像 发表于 01-13 12:03 829次阅读
    新品速递|<b class='flag-5'>新一代</b>UH系列超高功率光纤<b class='flag-5'>激光器</b><b class='flag-5'>泵</b><b class='flag-5'>浦</b>——单<b class='flag-5'>泵</b>功率突破2600W

    双芯驱动,突破不止!度亘新一代980nm激光器重磅问世

    度亘核芯通过技术攻关与工艺优化,突破了多项核心关键技术,成功研发出用于EDFA的980nm高功率双芯半导体激光源,关键性能指标优于国际同类产品水平,填补了国内同类产品市场的空白。应用背景
    的头像 发表于 01-04 08:36 897次阅读
    双芯驱动,突破不止!度亘<b class='flag-5'>新一代</b>980nm<b class='flag-5'>泵</b><b class='flag-5'>浦</b><b class='flag-5'>激光器</b>重磅问世

    大连光机所开发出超稳定高效率量子点液体激光器

    近日,我所化学反应动力学全国重点实验室光电材料动力学研究组(1121组)吴凯丰研究员团队在胶体量子点激光研究中取得新进展,团队采用胶体量子点溶液作为增益介质,通过法布里-珀罗谐振腔耦合
    的头像 发表于 12-30 06:50 272次阅读
    大连光机所开发出超稳定高效率量子点液体<b class='flag-5'>激光器</b>

    艾迈斯欧司朗:推出面向下一代汽车激光雷达应用的新型激光器

    全球光学解决方案领导者艾迈斯欧司朗宣布推出了款新型五结边发射激光器,这款专门面向下一代汽车激光雷达应用的新型激光器,将在探测距离、能效和集
    的头像 发表于 11-21 22:52 2603次阅读
    艾迈斯欧司朗:推出面向下<b class='flag-5'>一代</b>汽车<b class='flag-5'>激光</b>雷达应用的新型<b class='flag-5'>激光器</b>

    全面升级!度亘推出793nm高功率光纤耦合模块系列——基于高功率高亮度芯片助力2μm激光器技术升级 !

    系列,以度亘高功率半导体激光芯片为核心,为2μm激光器技术发展注入新动能,助力高功率2μm掺铥光纤激光器产品升级换代。度亘核芯此次推出的
    的头像 发表于 09-09 20:08 1787次阅读
    全面升级!度亘推出793nm高功率光纤耦合模块系列——基于高功率高亮度芯片助力2μm<b class='flag-5'>激光器</b><b class='flag-5'>泵</b><b class='flag-5'>浦</b>技术升级 !

    南洋理工开发新型超紧凑型激光器损耗更低

    新加坡南洋理工大学(NTU)领导的国际科研团队成功开发出种新型超紧凑激光器,其能效更高、功耗更低。这种微米级激光器比沙粒更小,采用特殊设计大幅减少泄漏问题,相比其他超紧凑
    的头像 发表于 09-09 10:21 604次阅读
    南洋理工开发新型超紧凑型<b class='flag-5'>激光器</b>:<b class='flag-5'>光</b>损耗更低

    激光器种类及特点

    激光器可以按照方式、增益介质、工作方式、输出功率、输出波长等不同维度进行分类,以下是各类激光器的种类及特点: 、按
    的头像 发表于 07-03 06:45 1649次阅读
    <b class='flag-5'>激光器</b>种类及特点

    上海光机所在同步超快拉曼光纤激光器方面取得进展

    图1 GSD同步拉曼光纤激光器实验装置示意图 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部周佳琦
    的头像 发表于 07-02 06:38 562次阅读
    上海光机所在同步<b class='flag-5'>泵</b><b class='flag-5'>浦</b>超快拉曼光纤<b class='flag-5'>激光器</b>方面取得进展

    度亘核芯单模808nm半导体源填补国内空白,全球领先

    紧凑型光纤激光器提供可靠核心动力。作为掺钕增益介质(如Nd:YAG、Nd:YVO₄)的首选波长,808nm单模源在飞秒
    的头像 发表于 07-01 08:11 1673次阅读
    度亘核芯单模808nm半导体<b class='flag-5'>泵</b><b class='flag-5'>浦</b>源填补国内空白,全球领先

    激光器电源技术电子书

    从内容上看,本书可分成三部分:1.介绍了激光器电源中使用的几种电子器件,诸如晶闸管(SCR)、功率场效应晶体管(VMOS)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)。这几种器件各具特点,在激光器
    发表于 06-17 17:45

    浅谈光纤激光器的工作原理

    光纤激光器种放大介质为光纤的激光器。它是个需要供电的有源模块(就像电子产品中的有源电子元件),它利用了稀土离子的放大特性。
    的头像 发表于 05-13 15:34 2822次阅读
    浅谈光纤<b class='flag-5'>激光器</b>的工作原理

    连续激光器与脉冲激光器:有什么区别?

    激光器的工作原理是发射受控辐射,刺激原子激发电子并产生受控。这种光是相干的电磁能束,所有波都达到相同的频率和相位。然而,有些激光器产生稳定的连续,而另
    的头像 发表于 04-27 06:24 1995次阅读
    连续<b class='flag-5'>激光器</b>与脉冲<b class='flag-5'>激光器</b>:有什么区别?