Feb 27, 2024 Eine Nachricht hinterlassen

Das Team für Spezialfaser- und Faserlasertechnologie der Universität Anhui veröffentlichte eine Reihe von Ergebnissen im Bereich Flüssigkristalllaser

Prof. Zhijia Hu von der Fakultät für Physik und Optoelektronik der Universität Anhui, dem Schlüssellabor für optoelektronische Informationserfassung und -kontrolle des Bildungsministeriums und dem Labor für Informationsmaterialien und intelligente Sensorik der Provinz Anhui hat eine Reihe von Fortschritten auf dem Gebiet der Flüssigkeit erzielt Kristalllaser und hat vier Artikel in renommierten Fachzeitschriften für Optik veröffentlicht, die alle die erste Einheit der Anhui-Universität sind. Im Hinblick auf die elektrische Feldmodulation eines Flüssigkristall-Bandlückenlasers realisierte das Team eine 160-nm-Bandlückenlaserwellenlängenmodulation (560-720 nm), indem es die Bewegung der Flüssigkristall-Bandlücke durch Gleichspannung ansteuerte. Das Fluoreszenzspektrum (550-750 nm) des Laserfarbstoffs PM597 wurde zu 80 % ausgenutzt. Ein multiples lineares Regressionsmodell wurde verwendet, um die intrinsische Beziehung zwischen der vom Laser emittierten Laserintensität und der Dichte der photonischen Zustände, der Fluoreszenzquantenausbeute und der internen Streuung aufzuklären, was eine theoretische Unterstützung für das Design von Flüssigkristalllasern bietet. Die Forschungsergebnisse wurden in der renommierten Fachzeitschrift „Efficient Fluoreszenz Utilization and Photon Density of States-Driven Design of Liquid Crystal Lasers“ veröffentlicht. „Die Forschungsergebnisse wurden in der renommierten Zeitschrift für Optik, Laser & Photonics Reviews, veröffentlicht (DOI: 10.1002/lpor.202301122; der erste Autor ist Guangyin Qu, ein Doktorand). In Bezug auf die temperaturabgestimmte Laserwellenlänge erkannte das Team ein temperaturabgestimmter Förster-Resonanzenergietransferlaser in chiralen Flüssigkristallen. Durch Änderung der temperaturbedingten Verschiebung der Flüssigkristallbandlücke wird die Laserwellenlänge kontinuierlich von 560 nm (gelb) auf 700 nm (rot) geändert Die Laserintensität wird durch die Nutzung des lokalisierten Oberflächenplasmonresonanzeffekts von Goldnanostäben um mehr als das 200-fache erhöht. Die Forschungsergebnisse wurden als „Efficient and tunable liquid crystal random laser based on plasmonic-enhanced FRET“ in APL Photonics veröffentlicht (DOI: 10.1063/ 5.0134978; Erstautor ist Dr. Qu Guangyin).

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Abbildung 1: Schematische Darstellung eines Flüssigkristalllasers, Simulation der Flüssigkristall-Photonendichte und Laserspektren unter verschiedenen elektrischen Feldern.

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Abbildung 2. Schematische Darstellung der Laser- und Transmissionsspektren des Lasergeräts bei verschiedenen Temperaturen.

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