Lastatempaj progresoj en lasera generacia mekanismo kaj nova lasera esplorado

Lastatempaj progresoj en la mekanismo de lasera generado kaj novajlasera esplorado
Lastatempe, la esplorgrupo de Profesoro Zhang Huaijin kaj Profesoro Yu Haohai de la Ŝtata Ŝlosila Laboratorio pri Kristalaj Materialoj de la Universitato Ŝandongo kaj Profesoro Chen Yanfeng kaj Profesoro He Cheng de la Ŝtata Ŝlosila Laboratorio pri Fiziko de Solida Mikrostrukturo de la Universitato de Nankingo kunlaboris por solvi la problemon kaj proponis la laseran generadmekanismon de kunlabora pumpado per fonono-fonono, kaj prenis la tradician laserkristalon Nd:YVO4 kiel reprezentan esplorobjekton. La alta efikeco de la lasera eligo de superfluoreskeco estas atingita per rompo de la limo de la elektrona energinivelo, kaj la fizika rilato inter la sojlo de lasera generado kaj temperaturo (la fononombro estas proksime rilata) estas rivelita, kaj la esprima formo estas la sama kiel la leĝo de Curie. La studo estis publikigita en Nature Communications (doi:10.1038/ S41467-023-433959-9) sub la nomo "Fotono-fonono kunlabore pumpita lasero". Yu Fu kaj Fei Liang, doktoriĝanto de la klaso 2020, Ŝtata Ŝlosila Laboratorio pri Kristalaj Materialoj, Universitato Ŝandongo, estas kun-unuaj aŭtoroj, Cheng He, Ŝtata Ŝlosila Laboratorio pri Fiziko de Solidaj Mikrostrukturoj, Universitato de Nankingo, estas la dua aŭtoro, kaj Profesoroj Yu Haohai kaj Huaijin Zhang, Universitato Ŝandongo, kaj Yanfeng Chen, Universitato de Nankingo, estas kun-korespondaj aŭtoroj.
De kiam Einstein proponis la teorion pri stimulita radiado de lumo en la pasinta jarcento, la lasera mekanismo plene disvolviĝis, kaj en 1960, Maiman inventis la unuan optike pumpitan solidstatan laseron. Dum lasera generado, termika malstreĉiĝo estas grava fizika fenomeno akompananta laseran generadon, kiu grave influas la laseran rendimenton kaj haveblan laseran potencon. Termika malstreĉiĝo kaj termika efiko ĉiam estis konsiderataj kiel la ŝlosilaj malutilaj fizikaj parametroj en la lasera procezo, kiujn oni devas redukti per diversaj varmotransigaj kaj fridigaj teknologioj. Tial, la historio de lasera disvolviĝo estas konsiderata kiel la historio de la lukto kontraŭ perda varmo.
微信图片_20240115094914
Teoria superrigardo de foton-fonona koopera pumpadlasero

La esplorteamo delonge okupiĝas pri esplorado de laseraj kaj nelinearaj optikaj materialoj, kaj en la lastaj jaroj, la termika malstreĉiĝa procezo estas profunde komprenita el la perspektivo de solidstata fiziko. Surbaze de la baza ideo, ke varmo (temperaturo) estas enkorpigita en la mikrokosmaj fononoj, oni konsideras, ke termika malstreĉiĝo mem estas kvantuma procezo de elektron-fonona kuplado, kiu povas realigi kvantuman adaptadon de elektronaj energiniveloj per taŭga lasera dezajno, kaj akiri novajn elektronajn transirajn kanalojn por generi novajn ondolongojn.laseroSurbaze de ĉi tiu pensado, nova principo de elektron-fonona kunlabora pumpada lasera generado estas proponita, kaj la regulo de elektrona transiro sub elektron-fonona kuplado estas derivita per prenado de Nd:YVO4, baza lasera kristalo, kiel reprezenta objekto. Samtempe, nemalvarmigita foton-fonona kunlabora pumpada lasero estas konstruita, kiu uzas la tradician laserdiodan pumpadteknologion. Lasero kun malofta ondolongo 1168nm kaj 1176nm estas desegnita. Surbaze de ĉi tio, surbaze de la baza principo de lasera generado kaj elektron-fonona kuplado, oni trovas, ke la produto de la sojlo de lasera generado kaj temperaturo estas konstanto, kiu estas la sama kiel la esprimo de la leĝo de Curie en magnetismo, kaj ankaŭ demonstras la bazan fizikan leĝon en la malorda faztransira procezo.
微信图片_20240115095623
Eksperimenta realigo de foton-fonona kooperativopumpa lasero

Ĉi tiu verko provizas novan perspektivon por avangarda esplorado pri la mekanismo de lasera generado.lasera fiziko, kaj alt-energia lasero, indikas novan dezajnan dimension por lasera ondolongo-vastiga teknologio kaj laserkristala esplorado, kaj povas alporti novajn esplorideojn por la disvolviĝo dekvantuma optiko, lasera medicino, lasera ekrano kaj aliaj rilataj aplikaj kampoj.


Afiŝtempo: 15-a de januaro 2024