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前沿简讯          Leading Edge Snapshots




             事实上,新的激光器非常精确                 光波的频率,所以研究人员利用长                   的新型激光器来制造更准确的原子
          的,为了证明它的价值,团队研发                  21cm 的谐振器来获得理想的激光束。 钟,并对超冷原子进行更精确的测量。
          了两个激光器,并将它们相互比较。 研究人员通过这样精确的测量,使                                   研究人员认为,通过调整反射镜的组
          这两个设备由 Fabry-Pérot 硅谐振           仪器不受其他因素干扰,例如压力, 成并找到降低谐振器内部温度的方
          器制成,包含两个彼此相对的固定                  振动和温度。                            法,线宽能进一步收窄,甚至可以达
          反射镜。由于谐振器的长度决定了                      研究人员正在利用这种极小线宽                到 1mHz 以下。



          二氧化钒是一种折射率可调的新材料


             由于金属 - 绝缘体相位变化,在                Absorptance (%)                 法线方向成 6°的角度照射 VO 2 薄膜,
                                             60
          接近 68℃的温度下,二氧化钒(VO 2 )                                             温度在 24℃°和 90℃之间逐渐变化,
          可以在透明状态和反射状态之间来回                                Increasing   °C    在测量之间有两分钟的稳定时间。
                                             40          temperature   90
          切换,这一特性使 VO 2 成为一种颇具                                         70       在三个光谱区域中记录了透射率
          吸引力的超高速光学开关材料。在其                                             65    和反射率的变化,这三个区域分别
                                             20                        60
          转变温度周围的区域,VO 2 的折射率                                          50    是 :可见光区域(400~800nm)、近
                                                                       40
          也发生变化,这意味着它也可以作为                    0                        24    红外区域(800~1100nm)和红外区
                                                 5000  1000  1500  2000
          一种折射率可调的新材料。                              Wavelength (nm)          域(1100~2200nm)。VO 2 薄膜中的
             美国海军研究实验室的科学家通                可用于需要折射率可调的未来光学器                  散射损耗可以忽略不计。然后在从金
          过测量 VO 2 的透光率和反射率,并将             件的设计中。                            属到绝缘状态的整个过渡区域内,对
          这两个参数作为温度的函数,来表征                     研究人员通过原子层沉积,在蓝                VO 2 薄膜的光学介电常数进行建模。
          VO 2 的可调折射率,并且通过该数据              宝石上生长厚度为 35nm 的高品质 VO 2           研究人员指出,具有可调折射率的保
          创建 VO 2 材料的复合光学折射率的波             薄膜,产生了与蓝宝石衬底对齐的单                  形和 / 或柔性 VO 2 涂层的可行性,将
          长相关模型和温度相关模型。该信息                 斜晶(020)取向层。然后用钨灯以与                会带来新颖的光学器件。




          镓砷铋(GaAsBi)量子阱激光器研究取得重要进展


             中科院上海微系统与信息技术研                缩效应、自旋轨道分裂能和较低的温
          究所在镓砷铋(GaAsBi)量子阱激               敏性等特点,被认为是光通讯系统中
          光器研究方面取得重要进展。王庶民                 非制冷激光器最具潜力的新材料之
          研究员领导的研究团队,采用分子                  一。但是,为了有效凝入铋组分,镓
          束外延方法生长了镓砷铋量子阱材                  砷铋材料生长需要较低温度,这就容
          料,并成功制备出目前发光波长最                  易导致缺陷密度增大,从而影响材料
          长(1.142μm)的电泵浦镓砷铋室温              的发光性能,因此在激光器材料生长
         (300K)量子阱激光器,突破了之前                方面面临极大挑战。                         能的镓砷铋量子阱激光器,发光波长
          波长 1.06μm 的世界纪录,脉冲激射                 中科院上海微系统与信息技术研                拓展到 1.142μm,同时其特征温度和
          最大输出功率达 127mW,并在 273K            究所的吴晓燕、潘文武等人,基于分                  波长温敏系数均优于当前商用的 InP
          首次报道连续激射。                        子束外延技术优化生长了高质量的镓                  基激光器。该项研究有助于推动新型
             镓砷铋材料由于其较大的带隙收                砷铋量子阱材料,成功制备了较高性                  稀铋材料在光电器件领域的应用。



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