Menu产品中心激光器飞秒超快激光Class5多光子显微成像激光Coherent飞秒超快激光器AVESTA飞秒激光器Menhir高重频低噪声飞秒Fluence飞秒光纤激光器Lithium紧凑型高功率飞秒ActiveFiber高功率飞秒光纤SolarLaser全固态飞秒Laser Quantum飞秒激光器SourceLAB超强激光等离子体Prospective多光子成像飞秒FSXCycle超快激光时间同步Amplitude超快激光器neoLASE工业超快激光Fibercryst飞秒光纤放大Chromacity超快光纤激光器IMRA超快光纤激光器Fastlite超快激光系统LaserFemto飞秒光纤激光Litilit飞秒光纤激光KMLabs超快X射线光源Viulase钛宝石飞秒激光器皮秒纳秒激光HiLASE高能量皮秒激光Passat皮秒纳秒激光器Irisiome皮秒光纤激光器FYLA超连续谱超快激光器LotisTII可调谐皮秒激光Refined可调谐皮秒激光Sirah高重频纳秒染料激光器QLI可调谐纳秒激光器Excelitas光学参量振荡器CW-OPOALS皮秒激光器PILAS可调谐激光器Santec波长可调谐激光器Radiantis超快OPO系统Stuttgart中红外OPOSuperlum扫频可调谐半导体激光器GouMax光通信测试仪表Spectrolight光电子器件扫频激光器OCTLIGHT高速扫频激光器Axsun高速扫频激光器Optores扫频激光器光纤激光器AdValue光纤激光器NP Photonics光纤激光器Azurlight超高功率单频激光器MW Technologies光纤激光器Optromix光纤激光器Alnair Labs光纤激光器Amonics 1550nm光纤放大器Lumibird光纤激光器超连续中红外Leukos超连续谱激光器Novae中红外超短脉冲激光Femtum中红外飞秒光纤激光紫外光源CryLaS紫外激光器Oxide紫外激光器量子级联激光器Block Engineering量子级联激光Pranalytica高功率量子级联激光Alpes Lasers量子级联激光稳频激光器Stable Laser Systems稳频激光器DMF 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3D光场相机PHOTONIS相机TELOPS红外热像仪NAC高速摄像机Phantom超高速相机Hamamatsu CMOS相机NUVU背照式EMCCD相机FirstLight高速近红外EMCCDDouble Helix Optics深度相机AOS高速相机PCO科学相机Axis超快条纹相机量子信息光学Zurich量子测控Intermodulation微波合成分析QBLOX量子比特控制Swabian时间相关单光子计数Maybell稀释制冷机Basel低噪声超稳定电子设备Excelitas光子探测器UQDevices多光子计数FLIM LABS荧光寿命成像Photonscore光子计数Pi Imaging单光子相机Sparrow单光子源FEMTO低噪声放大器Qusine高精度信号合成器光纤光电器件AOS光纤布拉格光栅Gooch Housego光电器件iXblue电光调制器LUNA光纤传感通信GLOphotonics光子晶体光纤Alnair Labs光学滤波器大气天文探测Miratlas一体化大气监测仪ALCOR SYSTEM天文仪器Plair环境监测系统VOYIS海洋水下探测Bertin天文仪器仪表振镜激光调控SCANLAB扫描振镜EOPC光学扫描系统LINOS激光场镜Cambridge MOVIA振镜Cambridge共振型扫描振镜CRSSill Optics激光场镜MRC激光稳定系统Mirrorcle微扫描镜PLS高速多边形扫描仪光束分析测量Duma光束质量分析仪Liquid多功能测量仪Duma自准直仪HighFinesse波长计Bristol激光波长计数据采集处理Licel数据采集系统AlazarTech高速数据采集处理Spectrum高速数字化仪AMPI刺激器Alnair Labs电脉冲发生器Keysight电子测量与分析仪器AnaPico射频微波信号分析与测量D-TACQ高性能同步数据采集红外光谱ARCoptix红外光谱仪PhaseTech二维红外光谱仪NLIR中红外传感器Optogama红外观察仪IR ViewerEMO高性能红外观测仪超快测量整形Swamp Optics超短脉冲测量FemtoEasy超快测量PhaseTech飞秒光谱脉冲整形n2 Photonics飞秒脉冲压缩few cycle超快激光技术Amonics超短脉冲分析仪太赫兹Lytid太赫兹技术磁场分析测量Metrolab磁场测量光学元器件光栅few cycle超快啁啾镜Wasatch OCT光栅光谱OptiGrate布拉格光栅Spectrogon光栅滤光片Layertec滤波片Alluxa超窄带滤光片Chroma滤光片Andover带通滤光片Acton紫外衰减片Ondax光学元件Spectrogon滤光片Asahi滤光片反射镜镀膜Layertec超快激光反射镜VIAVI高功率大尺寸光学元件镀膜Acton紫外光学元件OptoSigma超级反射镜Optoman超快激光反射镜B.Halle光学元件波片支架转台Lexitek电动旋转台Prior纳米定位压电平台Piezoconcept纳米定位器其他常用光学表面清洁剂First Contact大型仪器显微系统LyncéeTec数字全息显微镜反射式数字全息显微镜DHM-R透射式数字全息显微镜DHM-TFemtonics多光子显微镜Prospective多光子显微镜Lumicks光镊荧光Lumicks m-Trap光镊Lumicks C-Trap光镊自动化机械ISP精密自动化机械设备微纳加工WOP飞秒激光微加工系统LasernanoFab微纳加工系统加速质谱仪HVE离子束和电子束设备HVE加速器质谱仪HVE离子加速器系统Ionplus加速器质谱仪低能量碳十四小型加速器质谱系统LEA放射性碳定年小型加速器质谱系统MICADAS多核素低能量小型加速器质谱系统MILEA light多核素低能量小型加速器质谱系统MILEA半导体设备Plassys薄膜沉积和蚀刻设备Picosun原子层沉积TSST脉冲激光沉积Sentech等离子刻蚀原子层沉积MBE分子束外延设备Plasma-Therm半导体刻蚀光伏设备WEP电化学ECV掺杂浓度检测pv-tools接触电阻测试仪Horiba椭圆偏振光谱仪Sinton少子寿命测试仪Horiba氧/氮/氢分析仪合作自营赋同量子超导纳米线单光子探测北京卓镭超快激光TINY系列Nd:YAG 纳秒激光器BLAZER系列中高功率超快皮秒激光器LAMBER系列纳秒激光器国盾量子科学仪器国盾量子高亮度纠缠源国盾量子高速近红外单光子探测器国盾量子高速皮秒脉冲激光器国盾量子可见光波段单光子探测器SURISE热风式大气湍流模拟器SURISE液晶大气湍流模拟器SURISE夏克-哈特曼波前传感器SURISE全息光镊系统SURISE飞秒激光频率梳SURISE高性能激光器SURISE高时间对比度TW/PW激光系统SURISE数字微镜阵列DMDSURISE大气光学参数测量仪SURISE光学仪器专用干燥柜解决方案自适应光学多光子显微成像光学相干层析成像OCT大气湍流大气激光雷达量子光学合作伙伴 首页 行业新闻 Light | 新型拓扑狄拉克涡旋微腔激光器 Light | 新型拓扑狄拉克涡旋微腔激光器 撰稿 | 课题组撰稿 导读 近日,香港中文大学孙贤开教授团队、香港中文大学(深圳)张昭宇教授团队以及英国伦敦大学学院陈思铭博士团队合作,在国际顶尖学术期刊Light: Science & Applications 上发表了题为“Room-temperature continuous-wave topological Dirac-vortex microcavity lasers on silicon”的文章。研究团队利用拓扑绝缘体中的辅助轨道自由度设计和制造了首个室温连续工作的拓扑狄拉克涡旋微腔激光器。该激光器具有拓扑稳健性从而不受外来缺陷和腔体尺寸变化的影响,这有望革新芯片上CMOS兼容的光子和光电子系统的技术。这一突破为下一代具备更高稳健性和多功能性的硅光子集成回路铺平了道路。 研究背景 为了应对网络数据流量的爆炸式增长,人们发现有必要开发芯片上的集成光子回路,将各种光学元件混合集成在一起。硅是实现集成光子回路的优秀材料,但在硅上实现高性能的激光器仍然具有挑战性。硅上单片集成III–V族量子点(QD)激光器被认为是解决这一问题的一种有前途的策略。然而,大多数现有的QD微腔激光器对腔体变化非常敏感,这从根本上限制了QD微腔激光器的性能。 研究创新 狄拉克涡旋态是凝聚态物理中的重要概念,在拓扑超导系统中人们有望利用它实现著名的 “天使粒子”马若约拉费米子。此前,孙贤开教授团队于2021年发现声学、光学等系统中的拓扑晶体可以具有一种额外的轨道自由度,从而可以在经典的波动系统中实现狄拉克涡旋态(https://doi.org/10.1038/s41565-021-00868-6)。在此次研究中,孙贤开教授团队、张昭宇教授团队和陈思铭博士团队合作,进一步将这一新奇的物理现象推向实用,利用轴向硅衬底上单片生长的InAs/InGaAs QD材料,实现了首个室温连续波狄拉克涡旋拓扑激光器(如图1所示)。这一突破有望为具备拓扑稳健性的下一代硅光子集成回路铺平道路。 图1 | 硅基单片生长的狄拉克涡旋拓扑激光器。a,硅基底上外延生长的狄拉克涡旋拓扑激光器的示意图。b,实验实现的拓扑狄拉克涡旋光子晶体腔的扫描电子显微镜图像。比例尺,500 nm。c,量子点亮场透射电子显微镜图像,包含四层InAs/InGaAs QD层。比例尺,100 nm。 研究结果表明,狄拉克涡旋态非常适合应用于激光器领域,相比传统激光器的设计,在相同体积下它具有更大的自由光谱区,因此非常适合实现大面积单模发射的激光器。团队通过利用拓扑绝缘体中的辅助轨道自由度设计和制造了狄拉克涡旋光子晶体激光器,从而能够精确控制狄拉克涡旋腔的近场,以获得线偏振的远场发射。如图2所示,在室温条件下进行连续波光学泵浦时,他们观察到了垂直器件表面的激光发射。此外,由于此类狄拉克涡旋激光器是直接生长在硅衬底上的,利于与传统的光电子芯片技术集成,对下一代具有稳健性和多功能性的硅基光电集成芯片具有重要的意义。 图2 | 狄拉克涡旋拓扑激光器的实验表征。a,狄拉克涡旋激光器的微区荧光光谱随泵浦功率的变化。b,微区荧光光谱强度(紫色点)和线宽(橙色方块)随泵浦强度的变化。c,当泵浦强度为 0.395 kW cm−2时测得的微区荧光光谱。d,激光波长(紫色点)随泵浦强度的变化。e,不同狄拉克涡旋激光器的激光光谱,表明可以实现1300–1370 nm波长范围内的精确调控。 展望 本工作开创的狄拉克涡旋微腔激光器不仅有望成为下一代硅光子集成回路的光源,而且还为探索非厄密、玻色子非线性和拓扑态量子电动力学等新奇物理现象打开了大门。该激光器为光电子学领域的持续发展铺平了道路,并为更高效、更稳健的通信技术奠定了基础。 论文信息 该研究以“Room-temperature continuous-wave topological Dirac-vortex microcavity lasers on silicon”为题在线发表在Light: Science & Applications上。马静文为本文的第一作者,孙贤开、张昭宇、陈思铭为本文的通讯作者。本研究受香港研究资助局、中国国家自然科学基金、深圳市基础研究基金、深圳市重点实验室计划、英国工程与物理科学研究委员会、英国皇家工程院、法国国家研究机构的资助。 论文地址 https://www.nature.com/articles/s41377-023-01290-4 免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。 14个机构63位学者合作 AI for Science 重磅综述:用于量子、原子和连续体系科学的人工智能 Science长文综述:什么是科学学 Light杰青作者优秀论文展(8) Light杰青作者优秀论文展(7) Light杰青作者优秀论文展(3) 光学超构表面原理与应用 Light杰青作者优秀论文展(5)