國立臺灣大學(xué) 陳永芳教授 ACS Nano : 一種高效的單節(jié)段白色隨機激光器
文章中,第一作者海德博士和通訊作者陳永芳教授等人領(lǐng)先證實:
1、可以拉伸的隨機雷射;
2、利用磁力可以調(diào)控雷射;
3、可以溶解再次利用的雷射;
4、單一物質(zhì)之白光雷射;
5、超低能量激發(fā)之雷射。
基于發(fā)光二極管(LED)的固態(tài)照明(SSL)設(shè)備是最有效的實際來源,用于照明和高的色彩質(zhì)量的顯示應(yīng)用。但是,由于“效率下降”導(dǎo)致LED的性能受到很大限制。相反,激光二極管因為具有更亮、更節(jié)能、更準(zhǔn)確和鮮艷的顏色,所以可以作為潛在的替代品用于顯示應(yīng)用,并且激光器組成的顯示系統(tǒng)顯示出其可能比現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)顯示器多覆蓋多達70%的顏色。但是,由于波長跨越整個可見光譜的多色或多波長激光器超出了單一材料的容量,所以生產(chǎn)白色激光一直是人們極為關(guān)注的焦點。
然而,只有少數(shù)報道了多色發(fā)光材料的挑戰(zhàn)及其產(chǎn)生激光作用的合適設(shè)計,發(fā)射波長足以覆蓋整個可見光范圍的白色激光。在大多數(shù)的情況下,產(chǎn)生的紅色、綠色和藍色(RGB)三原色的發(fā)射塊在空間上是分開的,并且是非常龐大、低效、復(fù)雜和昂貴的。但是,最近C. Z. Ning團隊成功地展示了基于單片白光激光的ZnCdSSe合金,該工作引起了極大的關(guān)注。 (Nat. Nanotechnol.2015, 10, 796?803) 通過利用氣-液-固、氣-固和雙離子交換機制之間的相互作用,該裝置基于非常專用的策略而生長,導(dǎo)致這種方法很難應(yīng)用于其他材料系統(tǒng)。眾所周知,II-VI半導(dǎo)體器件的長期穩(wěn)定性是實際應(yīng)用中的一個嚴重問題。
隨機激光器對比常規(guī)激光器的優(yōu)點是:制造工藝簡化、成本低、設(shè)計超精密微腔所需的高精度方法簡單。隨機激光器件的輸出發(fā)射的寬的角度分布使其成為SSL和顯示器應(yīng)用的理想候選者,并且隨機激光器為廣泛的應(yīng)用提供了包括無斑點圖像、照明、數(shù)據(jù)通信和生物傳感器等極好的選擇。但是由于產(chǎn)生多色發(fā)射的材料要求和用于產(chǎn)生激光作用的復(fù)雜設(shè)計,設(shè)計這種激光裝置仍然是一個具有挑戰(zhàn)性的問題。
近日,國立臺灣大學(xué)的張永芳教授(通訊作者)等報道了一種基于溶液處理NaYF4:Yb/Er/Tm @ NaYF4:Eu的核-殼納米粒子輔助Au/MoO3的多層雙曲線材料的高效的單節(jié)段白色隨機激光器。通過具有雙曲線的源材料的合適設(shè)計,提高光子態(tài)密度,極大地增強從覆蓋紅色、綠色和藍色的核-殼納米粒子發(fā)射的多色激光,降低光子傳播的能量消耗,使得能量上轉(zhuǎn)換發(fā)射增強了~50倍,同時大幅降低了激光閾值。由無序納米顆粒基質(zhì)的固有性質(zhì)引起的多次散射為形成閉合反饋回路提供了便利的方式,有利于相干激光作用。實驗結(jié)果得到了有限差分時域(FDTD)方法的電磁仿真。該方法可以大大簡化具有顏色可調(diào)發(fā)射的激光器結(jié)構(gòu)的設(shè)計,并可以擴展到許多其他材料系統(tǒng)。結(jié)合無角度的激光作用的特點,我們的設(shè)備為實現(xiàn)許多基于激光的實際應(yīng)用提供了非常希望的解決方案。研究成果以題為“A Highly-Efficient Single Segment White Random Laser”發(fā)布在國際著名期刊ACS Nano上。
Figure 1. 組成材料的形態(tài)學(xué)。(a)高度單分散的NaYF4:Yb/ Er/ Tm @NaYF4:Eu核-殼納米晶體的透射電子顯微鏡圖像,顯示出20 ± 0.5 nm的尺寸。(b-d)雙曲線超常材料(HMM)樣品的橫截面掃描電子顯微鏡(SEM)圖像。
Figure 2. 器件結(jié)構(gòu)。(a)器件結(jié)構(gòu)的示意圖;(b)復(fù)合異質(zhì)結(jié)構(gòu)的橫截面SEM圖像。
Figure 3. UCNPs的白色激光演示。(a)在980 nm激光激發(fā)下來自UCNPs的發(fā)射光譜。(b-d)泵功率密度相關(guān)的積分強度,輸出功率和半峰全寬(fwhm),紅色(655-665 nm),綠色(540-545 nm)和藍色(473-480 nm) 分別來自UCNPs在SiO2/Si襯底上的發(fā)射。(e)NaYF4:Yb/ Er/ Tm@NaYF4:Eu核-殼納米晶體中光子上轉(zhuǎn)換機制的示意圖。(f)載流子壽命隨紅色和綠色發(fā)射對應(yīng)的泵浦功率密度的變化。
Figure 4. 雙曲線超材料誘導(dǎo)上轉(zhuǎn)換發(fā)射的增強。(a)UCNP/HMM復(fù)合材料在980 nm激光激發(fā)下,在0.66 kW. cm-2的恒定泵浦功率密度下的發(fā)射光譜。(b)計算的CIE坐標(biāo)的圖[參考,(0.332,0.331); HMM 1,(0.333,0.334); HMM 2,(0.334,0.354); HMM 3,(0.334,0.0.342)]。
Figure 5. 具有雙曲線超材料的樣品的激光作用光譜。部分a、b和c分別描繪了樣品HMM 1,HMM 2和HMM 3的發(fā)射光譜的入射功率密度依賴性。
Figure 6. 計算的柏塞爾因子和散射效率。(a)用偶極子源計算的柏塞爾因子固定在基質(zhì)上方10 nm處,用于參考HMM1,HMM2和HMM3樣品。(b)UCNP在不同基材上的散射效率的理論計算。
Figure 7. XY,XZ和YZ平面的遠場角| E |2分布。(a-l)以矩陣形式排列的SiO2/ Si和Au基HMM的散射| E |2強度,其中每行對應(yīng)于平面(XY,YZ或XZ),每列立柱對于特定樣本。
成功地研究展示了基于HMM和UCNP的集成的高效的單節(jié)段白色隨機激光器,并發(fā)現(xiàn)了有史以來的激光作用覆蓋了超過200 nm的寬光譜范圍。來自HMM襯底的高PDOS的存在對于通過放大輻射躍遷來驅(qū)動激光作用非常有用。使用這種簡單的架構(gòu),上轉(zhuǎn)換的發(fā)射增強超過了 50倍,顯示了實際應(yīng)用的巨大潛力,并且導(dǎo)致激光閾值急劇下降。此外,可以調(diào)整雙曲線色散以在期望的光譜范圍內(nèi)引導(dǎo)發(fā)射增強。同時,上轉(zhuǎn)換核-殼納米顆粒中發(fā)光構(gòu)成材料的濃度比也對實現(xiàn)白光發(fā)射起決定性作用。通過理論模擬支持了我們對增強的白色激光作用的實驗觀察。基于單個部分的白色激光器的演示以及具有成本效益的制造工藝對于在從顯示器、照明、數(shù)據(jù)存儲、能量收集和生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域等多個實際應(yīng)用中實現(xiàn)節(jié)能設(shè)備非常有用。更重要的是我們的方法可以很容易地在許多其他材料系統(tǒng)中實現(xiàn),以開發(fā)尚未實現(xiàn)的高性能光電器件。
來源:材料人
工程師必備
- 項目客服
- 培訓(xùn)客服
- 平臺客服
TOP




















