一种基于蚕丝微纳激光器阵列的光子鼻子及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115275764A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202110483625.8

    申请日:2021-04-30

    摘要: 本发明公开一种基于蚕丝微纳激光器阵列的光子鼻子及其制备方法和应用,所述蚕丝微纳激光器阵列包括丝素蛋白主体材料构筑的腔作为高质量的光学谐振腔以及激发态能级可调的增益介质用于提供足够的光学增益从而实现激光发射。所述的蚕丝微纳激光器中激光染料的激发态能级在不同气体作用下可实现不同程度的调节,从而实现对不同气体的区分识别;同时,本发明的微腔内部具有微纳多孔结构,可以有效增强气体的吸附和扩散,以实现气体在谐振腔内部的富集,从而增强激光染料与气体的相互作用来增强其激光光谱的响应程度。本发明首次实现了以微纳激光器阵列为基础的光子鼻子对于多气相混合体系的高灵敏、高选择性传感。

    一种光控宽谱可切换单模激光器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114976835A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202011263158.X

    申请日:2021-02-25

    IPC分类号: H01S3/08 H01S3/102 H01S3/16

    摘要: 本发明公开一种光控宽谱可切换单模激光器及其制备方法和应用。动态能量转移过程是由具有的光异构化过程的光致变色分子作为受体实现的;所述光异构化过程是由光致变色分子的光诱导结构转变引起的,其中一种异构体作为能量受体,光控受体浓度改变可有效调节给受体之间的能量转移过程,实现宽谱可调的微纳激光。单模激光由耦合谐振腔实现,耦合谐振腔可为增益介质的受激辐射提供光学反馈和模式选择,实现单模激光的出射;所述宽谱可调的单模激光器是通过对耦合结构内的两个谐振腔内能量转移过程分别调控实现的,不仅拓宽了激光波长的调节范围,同时实现了在同一体系内双波长的可控切换;所述宽谱可调的单模激光器可用于高密度地光子学集成。

    一种有机单晶染料激光器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116987401A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202210444319.8

    申请日:2022-04-25

    摘要: 本发明提供一种有机单晶染料激光器及其制备方法和应用。所述有机单晶染料激光器包括染料单晶,所述染料单晶通过有机染料分子自组装得到;所述染料单晶中,所述有机染料分子具有松散的分子排布结构,可以抑制分子间电荷转移,从而更可能实现受激辐射。本发明的有机单晶染料激光器具有松散的分子堆积和弱的π‑π相互作用,能够抑制分子间电荷转移而维持染料分子优异的光学增益,从而实现低阈值的激光出射;本发明提供的有机染料单晶组装成微米线,其可以作为高质量的光学谐振腔体,为有机染料分子的受激辐射提供光学反馈和模式放大。本发明的有机单晶染料激光器首次实现了单晶态染料的光泵浦激光辐射。本发明还提供了所述有机单晶染料激光器的应用。

    一种具有支柱支撑的回音壁模式光子学器件及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN108808433B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201710283543.2

    申请日:2017-04-26

    IPC分类号: H01S3/08 C09D133/12 G03F7/004

    摘要: 本发明属于光子学器件领域,具体涉及一种具有支柱支撑的回音壁模式光子学器件及其制备方法和用途。具体而言,本发明提供一种具有支柱支撑的微盘,其中所述支柱包含第一电子束抗蚀剂,所述微盘包含第二电子束抗蚀剂,并且所述第一电子束抗蚀剂的分子量低于所述第二电子束抗蚀剂。本发明的具有支柱支撑的微盘及微盘阵列结构及回音壁模式光学谐振微腔和光子学器件的制备工艺简单、操作方便、成本低,可以大规模制备,并且具有高品质因数和光谱调制功能,解决了传统高品质微腔制备过程中需要单独刻蚀基底的问题,可实现多个微腔的耦合作用;该方法实用性广,尤其适用于光子学集成元件的设计和应用。

    一种具有支柱支撑的回音壁模式光子学器件及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN108808433A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201710283543.2

    申请日:2017-04-26

    IPC分类号: H01S3/08 C09D133/12 G03F7/004

    摘要: 本发明属于光子学器件领域,具体涉及一种具有支柱支撑的回音壁模式光子学器件及其制备方法和用途。具体而言,本发明提供一种具有支柱支撑的微盘,其中所述支柱包含第一电子束抗蚀剂,所述微盘包含第二电子束抗蚀剂,并且所述第一电子束抗蚀剂的分子量低于所述第二电子束抗蚀剂。本发明的具有支柱支撑的微盘及微盘阵列结构及回音壁模式光学谐振微腔和光子学器件的制备工艺简单、操作方便、成本低,可以大规模制备,并且具有高品质因数和光谱调制功能,解决了传统高品质微腔制备过程中需要单独刻蚀基底的问题,可实现多个微腔的耦合作用;该方法实用性广,尤其适用于光子学集成元件的设计和应用。