随着信息化时代的来临,信息量爆炸式增长,采用传统的集成电路处理庞大的数据已经越发捉襟见肘。而光子集成回路和光子芯片具有低功耗、高速率、大带宽等优势,是未来光信息处理系统的一种可行方案。光子芯片一般包括片上光源、信号处理和信号探测三个主要部分。把具有不同材料、不同结构和不同功能的微纳光子器件、可控地集成在单个芯片上是实现光子芯片的关键技术之一。
片上胶体量子点微盘激光器与银纳米线表面等离激元波导的、并行、无损集成。
近日,北京大学“光学创新研究团队”发展了一种高精度的暗场光学成像定位技术(位置不确定度仅21 nm),并结合电子束套刻工艺,实现了片上量子点微盘激光器与银纳米线表面等离激元波导的、并行、无损集成。这种微盘-银纳米线复合结构同时具有介质激光器与表面等离激元波导的优势,因此不仅具有介质激光器的低阈值与窄线宽特性,而且具有表面等离激元波导的深亚波长场束缚特性。
基于这种灵活、可控的制备方法,他们实现了片上微盘激光器与表面等离激元波导间多种形式的可控集成,包括切向集成、径向集成以及复杂集成,并且对量子点无任何加工损伤;进一步,通过同时集成多个片上微盘激光器与多个银纳米线表面等离激元波导,他们获得了多模、单色单模以及双色单模的深亚波长(0.008λ2)相干输出光源。
这些高性能的深亚波长相干输出光源可以容易地耦合并分配至其它深亚波长表面等离激元光子器件和回路中。因此,这种灵活、可控的集成方法在高集成密度的光子-表面等离激元复合光子回路中具有重要应用,并且这种方法可以拓展到其它材料和其它功能的微纳光子器件集成中,为未来光子芯片的实现提供了一种可行的解决方案。
该工作于2018年5月发表在advanced materials上(advanced materials 2018, 30, 1706546),并以卷首插画(frontispiece)的形式予以重点报道。文章的作者为北京大学物理学院博士研究生容科秀,陈建军研究员为通讯作者。该研究工作得到了自然科学基金委、*、人工微结构和介观物理重点实验室、量子物质科学协同创新中心和光学协同创新中心等的支持。
(原文标题:北京大学在片上微纳激光器集成领域取得重要进展)
霍尼艾格煤矿用气体检测仪推荐
Kracht齿轮泵KF0/0.5S10KP0AODL1/1产品描述
Insitus
TPA-10A 微机控制减震器示功疲劳综合试验台技术资料
ATOS DKZOR-AE-153-L5/B-I比例换向阀工作方式
北京大学在片上微纳激光器集成领域取得重要进展
H71XT南瓜型止回阀的产品资料
室外光伏发电系统的主要应用及特点
岩棉保温板现在价格
玻璃钢的介绍和玻璃钢冷却塔的特点
SAUTER DSB152F001 压力传感器
橡胶耐紫外光照射测试箱
认识生物冻干机,从它的特点和应用开始
伞形取暖器安装步骤郑州燃气取暖器安装详情液化气取暖器原理详情
哪些因素会影响气相色谱仪的分析的结果
优质高效的自动封口机赢在市场
大流量固相萃取仪在水质监测中的关键应用
关于电子汽车衡的结构你都知道哪些
涂镀层测厚仪的类型
离心泵常见故障与处理方法