0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

面向片上傳感量子級聯(lián)激光器的研究進(jìn)展綜述

MEMS ? 來源:MEMS ? 2024-03-07 09:52 ? 次閱讀

作為一種新型半導(dǎo)體激光器,量子級聯(lián)激光器因其獨(dú)特的子帶間躍遷機(jī)制,具有高速響應(yīng)、高非線性、輸出波長大范圍可調(diào)等特點(diǎn)。近年來隨著輸出光功率和電光轉(zhuǎn)化效率等性能指標(biāo)的快速提升,量子級聯(lián)激光器已成為中紅外至太赫茲波段(波長約為3μm~300 μm)的主流激光光源,在大氣污染監(jiān)控、氣體檢測、太赫茲成像、生物醫(yī)療以及空間光通信等領(lǐng)域具有重要科學(xué)意義和應(yīng)用價(jià)值。

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近期,北京量子信息科學(xué)研究院量子材料與器件研究部、中國科學(xué)院物理研究所北京凝聚態(tài)物理國家實(shí)驗(yàn)室、中國科學(xué)院大學(xué)物理學(xué)院和中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所半導(dǎo)體材料科學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室組成的科研團(tuán)隊(duì)在《光子學(xué)報(bào)》期刊上發(fā)表了以“面向片上傳感量子級聯(lián)激光器的研究進(jìn)展(特邀)”為主題的文章。該文章第一作者為周斌茹,通訊作者為陸全勇。

本文闡釋了量子級聯(lián)激光器的發(fā)展歷程以及工作原理;分別重點(diǎn)討論了中紅外量子級聯(lián)激光器在高效率、大功率、波長可調(diào)諧以及片上傳感的應(yīng)用等方面的研究進(jìn)展,并對基于中紅外量子級聯(lián)激光器差頻太赫茲光源和光頻梳的發(fā)展進(jìn)行敘述,最后進(jìn)行了簡要總結(jié)與展望。

量子級聯(lián)激光器工作原理和發(fā)展歷程

1970年前后,半導(dǎo)體超晶格與量子阱的發(fā)現(xiàn)開辟了半導(dǎo)體能帶工程用于低維量子結(jié)構(gòu)與器件研究的新方向。能帶工程也被稱為波函數(shù)工程或量子剪裁工程,其物理內(nèi)涵是指利用分子束外延(MBE)或金屬有機(jī)化學(xué)氣相沉積(MOCVD)等具有單原子層級加工水平的超薄外延生長技術(shù),通過改變材料的類型、組分、厚度及摻雜濃度等關(guān)鍵參數(shù),設(shè)計(jì)并制備具有預(yù)期能帶特性與量子限制效應(yīng)的低維結(jié)構(gòu)材料與器件,如半導(dǎo)體超晶格、量子阱、量子線與量子點(diǎn)及其光電子量子器件等。幾十年來,能帶工程技術(shù)在低維體系物理研究和量子功能器件中取得了一系列成果并被廣泛應(yīng)用。利用能帶工程設(shè)計(jì)制備激光器的研究經(jīng)歷了四個(gè)重要階段:半導(dǎo)體異質(zhì)結(jié)激光器、應(yīng)變量子阱激光器、量子線激光器以及量子點(diǎn)激光器,上述器件都基于偏壓下導(dǎo)帶和價(jià)帶間載流子的輻射復(fù)合,激發(fā)光波長取決于材料的帶隙能量。

在1994年,美國Bell實(shí)驗(yàn)室的的FAIST J和CAPASSO F等首次報(bào)道了利用分子束外延技術(shù)制備的以InGaAs/InAlAs為有源區(qū)的InP基量子級聯(lián)激光器,其是以電子在多層量子阱結(jié)構(gòu)導(dǎo)帶的子帶間躍遷產(chǎn)生激射的新型半導(dǎo)體激光器,激射波長為4.2 μm,該工作開辟了半導(dǎo)體激光器的新領(lǐng)域。

如圖1所示,量子級聯(lián)激光器的有源工作層是電子輻射躍遷的核心區(qū)域,其是基于超晶格或者多量子阱結(jié)構(gòu),主要包括有源區(qū)(active region)和注入?yún)^(qū)(injector region)。當(dāng)量子阱層厚度與電子的德布羅意波長處于同一數(shù)量級時(shí),由于量子尺寸限制效應(yīng)的存在,電子在垂直于量子阱方向上的運(yùn)動(dòng)為量子化,即出現(xiàn)了一系列分立的子帶能級。電子由勢壘共振隧穿進(jìn)入有源區(qū)的上能級,并由高能級躍遷至低能級,發(fā)射光子。隨后電子由出口勢壘隧穿進(jìn)入注入?yún)^(qū),經(jīng)過弛豫冷卻后進(jìn)入下一個(gè)級聯(lián)結(jié)構(gòu)進(jìn)行躍遷并發(fā)射光子。

以此往復(fù),通過級聯(lián)結(jié)構(gòu)可使一個(gè)電子產(chǎn)生與級數(shù)相同的N個(gè)光子。量子級聯(lián)激光器的出現(xiàn)有效突破了現(xiàn)有半導(dǎo)體激光器在輸出波段上的限制,可通過調(diào)節(jié)量子阱厚度調(diào)節(jié)輸出波長。與傳統(tǒng)的二極管激光器相比,由于沒有俄歇復(fù)合的影響,量子級聯(lián)激光器的閾值電流相比于二極管激光器有所降低,具有較高的閾值電流和功率斜率效率的溫度特性。

cec1489c-dbd7-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

圖1 首次報(bào)道的量子級聯(lián)激光器的能帶圖

2002年,BECK M等制備了第一個(gè)室溫連續(xù)工作的掩埋異質(zhì)結(jié)型量子級聯(lián)激光器,其激射波長為9.1 μm,室溫下器件的光輸出功率為3 mW。2006年,F(xiàn)AIST J課題組首次報(bào)道了基于外部諧振腔的可調(diào)諧中紅外量子級聯(lián)激光器,其波長調(diào)諧范圍為8.2μm~10.4 μm。國內(nèi)從事量子級聯(lián)激光器研究的單位主要有中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所、中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所、中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所等。2009年,中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所劉峰奇課題組首次采用固體源分子束外延技術(shù)生長出室溫連續(xù)工作的量子級聯(lián)激光器,填補(bǔ)了國內(nèi)空白。

近年來,該課題組已制備了多支中紅外至THz范圍內(nèi)的高性能量子級聯(lián)激光器,并達(dá)到國際先進(jìn)水平。中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所及中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所分別在THz QCL光頻梳及激光合束方面取得了一定進(jìn)展。從1994年被首次研制成功至今,量子級聯(lián)激光器受到了越來越多科研團(tuán)隊(duì)的關(guān)注及研究,其在民事和軍用領(lǐng)域的應(yīng)用被不斷挖掘。

大功率、高效率量子級聯(lián)激光器

近年來,量子級聯(lián)激光器在遠(yuǎn)距離有害物和爆炸物探測、生物醫(yī)療、紅外對抗及遠(yuǎn)程自由空間光通信領(lǐng)域有重要的應(yīng)用價(jià)值。由于靈敏度及范圍與激光器的輸出功率成正比,因此進(jìn)一步提高器件的輸出功率和電光轉(zhuǎn)化效率是研究人員努力的目標(biāo)之一。通過對器件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料外延生長技術(shù)以及器件制備工藝進(jìn)行改進(jìn),量子級聯(lián)激光器的輸出功率、電光轉(zhuǎn)換效率、光束質(zhì)量、閾值電流密度等關(guān)鍵參數(shù)被不斷優(yōu)化。

目前,輸出功率的提升重點(diǎn)集中于量子級聯(lián)激光器有源區(qū)結(jié)構(gòu)的改進(jìn),如雙聲子共振設(shè)計(jì)、單聲子共振設(shè)計(jì)、非共振抽取有源區(qū)設(shè)計(jì)、淺阱有源區(qū)設(shè)計(jì)、束縛-連續(xù)躍遷結(jié)構(gòu)等。圖2(a)顯示了QCL內(nèi)載流子的限制和輸運(yùn)問題。

ced111b4-dbd7-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

圖2 大功率量子級聯(lián)激光器有源區(qū)設(shè)計(jì)圖及裝置示意圖

2011年,BAI Y等報(bào)道了激射波長4.9 μm的InP基量子級聯(lián)激光器,其室溫連續(xù)波輸出功率達(dá)到5.1 W,脈沖電光轉(zhuǎn)換效率達(dá)到27%,如圖2(a)~(b)。該器件的有源區(qū)基于淺阱高壘設(shè)計(jì),包括5種材料,分別是用于應(yīng)力平衡/補(bǔ)償?shù)牧孔于?In0.69Ga0.31As和勢壘In0.36Al0.64As、AlAs插入層以及晶格匹配的In0.53Ga0.47As和In0.52Al0.48As層,這種結(jié)構(gòu)可以極大地降低載流子泄露而實(shí)現(xiàn)了高的載流子注入效率。

如圖2(c)所示,在長波長8 μm波段,2019年ZHOU W等采用口袋型注入?yún)^(qū)設(shè)計(jì),降低高能載流子的逃逸,QCL實(shí)現(xiàn)脈沖條件下20%的電光轉(zhuǎn)換效率。為了解決連續(xù)工作條件下的散熱問題,采用片上集成光學(xué)相控陣列原理與技術(shù),連續(xù)輸出功率達(dá)8.2 W,為QCL在所有激射波段內(nèi)的最高片上連續(xù)輸出功率記錄。當(dāng)前量子級聯(lián)激光器的廣泛應(yīng)用的瓶頸之一是其制備成本居高不下。2020年,中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所WANG H等采用束縛-連續(xù)躍遷的有源區(qū)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了7.7 μm的InP基量子級聯(lián)激光器,其在室溫下輸出功率達(dá)到1.17 W,電光轉(zhuǎn)換效率為9.08%。2023年,同組的FEI T等采用MOCVD 技術(shù)研制出室溫連續(xù)功率達(dá)3 W的4.6 μm波段量子級聯(lián)激光器和室溫連續(xù)功率達(dá)1 W的9.0 μm波段量子級聯(lián)激光器,達(dá)到國際領(lǐng)先水平。圖3(b)總結(jié)了基于MBE 和MOCVD 技術(shù)的高性能量子級聯(lián)激光器。MOCVD技術(shù)是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)界最常用的III-V化合物半導(dǎo)體外延技術(shù),基于MOCVD技術(shù)的高性能量子級聯(lián)激光器的研制成功預(yù)示著其產(chǎn)業(yè)化的巨大前景。

cedf9900-dbd7-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

圖3 采用不同晶體生長方法生長的QCL室溫連續(xù)工作輸出的最高功率

波長可調(diào)諧量子級聯(lián)激光器

寬調(diào)諧量子級聯(lián)激光器在化學(xué)、天文、物理和生物領(lǐng)域具有一定的應(yīng)用價(jià)值。特別是,通過使用配備相應(yīng)寬調(diào)諧單模QCL的激光吸收光譜,可以同時(shí)測量電磁(EM)光譜中紅外線范圍內(nèi)的多個(gè)分子吸收特征,從而實(shí)現(xiàn)對多種痕量氣體的高分辨率光譜分析。波長調(diào)諧量子級聯(lián)激光器的常用制備方法主要包括兩種:單片可調(diào)諧量子級聯(lián)激光器以及外腔(EC)量子級聯(lián)激光器。

除了寬調(diào)諧范圍外,應(yīng)用于氣體傳感、光譜分析等領(lǐng)域的量子級聯(lián)激光器還需具有高邊模抑制比的單模性能?;陔p溝道法布里-珀羅(FP)腔的量子級聯(lián)激光器由于具有易加工、光反饋效率高等優(yōu)勢,受到大量研究人員的關(guān)注。但其光反饋不具有選模機(jī)制,在光譜和遠(yuǎn)場分布上均表現(xiàn)出顯著的多模激射。因此,得到窄線寬、單縱模的量子級聯(lián)激光器成為了研究熱點(diǎn)?,F(xiàn)階段國內(nèi)外已報(bào)道了一系列低功耗低閾值的單模量子級聯(lián)激光器,其在氣體檢測領(lǐng)域發(fā)揮了重要作用。

單模量子級聯(lián)激光器

產(chǎn)生量子級聯(lián)激光器單模的方式包括:集成外部諧振腔、分布反饋、分布布拉格反射(DBR)、超短腔QCL以及耦合腔QCL等。如圖4 所示,2020年,LUQ Y等通過對分布式反饋光柵耦合設(shè)計(jì)的優(yōu)化以及反射層的改進(jìn),制備了波長范圍為3.8μm~8.3 μm內(nèi)的高效率單模量子級聯(lián)激光器,室溫下連續(xù)輸出功率達(dá)5 W,墻插效率為16.6%。二級DFB光柵QCL適用于實(shí)現(xiàn)面發(fā)射,盡管在脊方向的光束質(zhì)量高,但在垂直于脊方向的發(fā)散角很大,使得光束呈狹長橢圓分布。因此,研究人員提出了將二維光子晶體分布反饋(PCDFB)耦合機(jī)制引入量子級聯(lián)激光器中,以此得到單色性好、光束質(zhì)量高、大功率的器件。

cef81ebc-dbd7-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

圖4 單模量子級聯(lián)激光器實(shí)例

EC中紅外量子級聯(lián)激光器

得益于量子級聯(lián)激光器性能的提升以及腔體配置的優(yōu)化,外腔式量子級聯(lián)激光器現(xiàn)已成為各種應(yīng)用中最重要的調(diào)諧方法之一。EC-QCL主要包括脈沖外腔、連續(xù)波外腔以及連續(xù)調(diào)諧量子級聯(lián)激光器,其結(jié)構(gòu)主要有Littrow以及Littman-Metcalf 配置兩種。對于Littrow配置,光柵的一階衍射光束作為光反饋反射回激光腔,零階光束則作為激光輸出,同時(shí)可通過旋轉(zhuǎn)光柵角度來達(dá)到單模、波長調(diào)諧的目的,但存在光束隨光柵旋轉(zhuǎn)發(fā)生位移及調(diào)模的問題。而在Littman-Metcalf中,一階衍射光束通過附加鏡反射回光柵,隨后反饋至器件。其波長調(diào)諧通過調(diào)諧附加鏡實(shí)現(xiàn),因此該配置具有固定的光束方向和自由跳模調(diào)諧。但考慮到Littrow配置的機(jī)械結(jié)構(gòu)更簡單、波長選擇性更有效且輸出效率高,因此目前的EC-QCL以Littrow配置為主。

2001年,LUO G P等首次報(bào)道了量子級聯(lián)激光器與外腔的集成,該量子級聯(lián)激光器由三個(gè)量子阱有源區(qū)組成,采用Littrow配置實(shí)現(xiàn)了單模及波長可調(diào)諧。在80 K時(shí),EC-QCL在4.5 μm、5.1 μm波長處分別實(shí)現(xiàn)了~65 nm及~88 nm的調(diào)諧范圍。2007年,瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院的MOHAN A等首次報(bào)道了室溫連續(xù)工作的EC-QCL,裝置示意圖如圖5(a)所示,其波長調(diào)諧范圍為7.96μm~8.84 μm,在20 ℃下,器件的輸出光功率為20 mW。CENTENO R等報(bào)道了一種用于對具有寬帶和單線吸收特征的分子進(jìn)行紅外振動(dòng)光譜分析的高功率、可廣泛調(diào)諧的連續(xù)波外腔量子級聯(lián)激光器,結(jié)果展示于圖5(b)中。

cf077056-dbd7-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

圖5 EC量子級聯(lián)激光器實(shí)例

單片可調(diào)諧量子級聯(lián)激光器

單片可調(diào)諧的量子級聯(lián)激光器為克服EC-QCL存在的局限提供了新的方法,其主要包括DFB-QCL陣列、采樣光柵-QCL(SG-QCL)、耦合腔QCL以及溝道型-QCL(slot-QCL)等。2009年,哈佛大學(xué)CAPASSO F研究團(tuán)隊(duì)報(bào)道了32個(gè)DFB-QCL組成的陣列,如圖6(a)中所示,通過改變光柵周期實(shí)現(xiàn)了8.71μm~9.47 μm范圍的波長調(diào)諧。美國西北大學(xué)SLIVKEN S等將光柵周期為753 nm、768 nm及783 nm的一階光柵直接定義在有源區(qū)頂部的300 nm InGaAs層上,通過改變注入的直流電流,使制備的4.8 μm波長的SG-QCL實(shí)現(xiàn)了270 nm調(diào)諧范圍。次年,該研究團(tuán)隊(duì)在上述研究的基礎(chǔ)上,報(bào)道了基于數(shù)字級聯(lián)光柵-采樣光柵分布式反饋(DCG-SGDFB)的量子級聯(lián)激光器,器件的設(shè)計(jì)如圖6(b)所示,部分補(bǔ)償了標(biāo)準(zhǔn)高效量子級聯(lián)激光器核心中光學(xué)增益的波長依賴性,實(shí)現(xiàn)了500 nm的全調(diào)諧范圍,且為單模激射,邊模抑制比>20 dB。

cf14b2c0-dbd7-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

圖6 單片可調(diào)諧量子級聯(lián)激光器示意圖

量子級聯(lián)激光器光頻梳

光頻梳(OFC)是一種獨(dú)特的激光源,其在頻域上表現(xiàn)為一系列離散、等間隔的相干光譜線,在光通信、頻率計(jì)量、原子鐘、測距、光譜學(xué)分析以及低噪聲微波產(chǎn)生等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。2005年,H?NSCH W以及HALL Y由于在激光精密光譜學(xué)包括光頻梳技術(shù)領(lǐng)域取得的成就,獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng),自此,光頻梳技術(shù)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。目前,多種技術(shù)已被證實(shí)可用于產(chǎn)生光頻梳,包括鎖模激光器、Kerr-非線性微諧振器,然而上述技術(shù)難以實(shí)現(xiàn)中紅外波段至太赫茲(THz)范圍(波長λ為3μm~300 μm)的光頻梳。為了解決上述問題,差頻產(chǎn)生、光參量振蕩以及光波導(dǎo)天線等方案被提出,但上述方案所需的光學(xué)裝置較復(fù)雜,這無疑對光頻梳的實(shí)際應(yīng)用增加困難。

由于導(dǎo)帶內(nèi)子帶躍遷的量子級聯(lián)激光器具有極高的非線性,2012年,F(xiàn)AIST J等利用其有源區(qū)的強(qiáng)三階非線性系數(shù),證明了在波導(dǎo)群速率色散足夠低的設(shè)計(jì)下,量子級聯(lián)激光器可通過四波混頻效應(yīng)將色散的FP模式鎖定成具有固定相位的等頻率間隔的光頻梳模式,實(shí)現(xiàn)了中紅外量子級聯(lián)激光器光頻梳輸出。2014年,該團(tuán)隊(duì)提出了一種基于量子級聯(lián)激光器光頻梳的緊湊型半導(dǎo)體電驅(qū)動(dòng)雙梳光譜儀,同時(shí)利用該雙梳光譜儀演示了GaAs和水蒸氣的寬帶高分辨率(80 MHz)吸收光譜。2015年,VILLARES G等報(bào)道了一種基于中紅外量子級聯(lián)激光器頻率梳的片上雙梳源,通過在量子級聯(lián)激光器旁集成微加熱器實(shí)現(xiàn)對于雙梳偏移頻率的控制,該工作闡釋了緊湊型、片上集成雙梳系統(tǒng)的可行性。2017年,美國西北大學(xué)LU Q Y等實(shí)現(xiàn)了大功率、高效率的中紅外量子級聯(lián)激光器光頻梳,通過四波混合技術(shù)實(shí)現(xiàn)高效寬帶鎖模,制備的光頻梳電光轉(zhuǎn)化效率達(dá)6.85%,在λ~8 μm處具有高達(dá)880 mW的高功率輸出,適用于~290種模式,覆蓋110 cm?1的光譜范圍。隨后在2019年,該研究團(tuán)隊(duì)繼續(xù)報(bào)道了一種室溫太赫茲光頻梳,其基于腔內(nèi)集成DFB 光柵的下轉(zhuǎn)化單模中紅外量子級聯(lián)激光器產(chǎn)生,器件的剖面示意圖如圖7(b)所示,其頻率范圍為2.2THz~3.3 THz,室溫下連續(xù)波功率達(dá)5 μW。2022年,JAIDL M等采用芯片鍵合的方式實(shí)現(xiàn)了無缺陷環(huán)形太赫茲量子級聯(lián)激光器與硅襯底的結(jié)合,并觀察到頻譜帶寬為70 GHz的光頻梳,該技術(shù)為未來硅基異質(zhì)集成太赫茲器件的制備及應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。

cf1f8b6e-dbd7-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

圖7 量子級聯(lián)激光器光頻梳示意圖

基于量子級聯(lián)激光器室溫差頻太赫茲光源

從20世紀(jì)80年代太赫茲電子器件和太赫茲時(shí)域光譜學(xué)的研究開始,太赫茲(0.3THz~10 THz)領(lǐng)域的研究迅速由基礎(chǔ)科學(xué)擴(kuò)展到現(xiàn)實(shí)應(yīng)用中。相比于高頻的紅外和低頻的微波波段,THz波段電磁波是一種非電離輻射,其對生物組織輻射影響很小,能量僅為X射線透視、散射等電離輻射的百萬分之一,可應(yīng)用于機(jī)場、地鐵等入口處的無害安檢和成像檢測。此外,許多分子氣體如硫化氫(H?S)、甲醛(H?CO)等在該波段有較強(qiáng)的吸收作用,具有比紅外波段更明顯的特征吸收峰,并且線型重疊較少,使得氣體的辨識更加容易。目前,肖特基二極管、共振隧穿二極管、碰撞離化雪崩二極管等電子器件在1 THz以下的低頻段都可以產(chǎn)生室溫THz光輻射,但其頻率很難覆蓋1 THz以上。GaAs基的THz量子級聯(lián)激光器的激射波長可覆蓋1THz~5 THz范圍,低溫時(shí)輸出功率也達(dá)到了瓦級大關(guān),但至今仍未實(shí)現(xiàn)室溫工作。針對上述問題,研究人員提出了基于中紅外量子級聯(lián)激光器的腔內(nèi)差頻(DFG)方案,其可產(chǎn)生室溫工作、頻率覆蓋1THz~5 THz的光源。

中紅外QCL差頻產(chǎn)生室溫THz波的研究極富挑戰(zhàn)性,需要具有良好的中紅外QCL研究基礎(chǔ)。2007年哈佛大學(xué)CAPASSO F組首次報(bào)導(dǎo)了THz-DFG QCL,他們采用相匹配模式,80 K 輸出功率約60 nW。2011年,LU Q Y等首次實(shí)現(xiàn)了室溫單模THz-DFG QCL光源,如圖8(a)所示,其提出采用復(fù)式光柵波導(dǎo)來實(shí)現(xiàn)單模雙波長激射,該工作可將差頻的THz波長溫度漂移系數(shù)降低到中紅外波段的十分之一,使得THz-DFG QCL成為波長更穩(wěn)定的緊湊型THz光源。隨后通過優(yōu)化波導(dǎo)層厚度、摻雜及器件工藝,實(shí)現(xiàn)了3.5 THz下峰值功率1.9 mW,3.6 THz連續(xù)波功率14 μW(圖6(b))。

cf31630c-dbd7-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

圖8 基于量子級聯(lián)激光器室溫差頻太赫茲光源實(shí)例

量子級聯(lián)激光器在片上傳感等領(lǐng)域的應(yīng)用

目前,隨著量子級聯(lián)激光器的快速發(fā)展,其在諸多領(lǐng)域發(fā)揮關(guān)鍵作用。特別地,具有響應(yīng)速度快、對目標(biāo)氣體特異性強(qiáng)等特點(diǎn)的氣體傳感技術(shù)已被證明是一種可靠的痕量氣體測量技術(shù),其在生物醫(yī)療、軍事領(lǐng)域有很大的應(yīng)用前景,越來越引起研究人員的關(guān)注。傳統(tǒng)的氣體傳感技術(shù)大多基于分離傳感器等組裝,限制了在實(shí)際中的應(yīng)用。相比分立式氣體傳感技術(shù),片上集成的氣體傳感技術(shù)可在微納尺度內(nèi)檢測目標(biāo)物,滿足微小型化/芯片化、輕量化、低功耗氣體檢測的需求,成為“載人航天、星際(如火星)探測”等深空氣體探測領(lǐng)域的優(yōu)選解決方案。

2013年,SCHWARZ B等基于開發(fā)的雙功能量子級聯(lián)激光器和探測器有源區(qū),實(shí)現(xiàn)了量子級聯(lián)激光器與量子級聯(lián)探測器(QCD)的片上集成,其可作為中紅外氣體傳感器。如圖9(a)所示,2016年,美國西北大學(xué)ZHOU W J等將8個(gè)SGDFB-QCL組成的陣列與片上合束器進(jìn)行集成,實(shí)現(xiàn)了6.2μm~9.1 μm波長范圍內(nèi)的可調(diào)諧QCL光源。并采用該可調(diào)諧激光源對甲烷進(jìn)行了快速寬帶光譜測量(520 cm?1),其結(jié)果與使用標(biāo)準(zhǔn)低速紅外光譜儀得到的測試結(jié)果非常吻合。這種緊湊型的單片大范圍可調(diào)諧激光技術(shù)為近紅外光譜和化學(xué)傳感帶來新的機(jī)遇。隨后,WANG R J 等報(bào)道了一種可室溫連續(xù)工作的硅基DFB-QCL陣列,通過將InP基外延鍵合至硅-波導(dǎo)襯底上實(shí)現(xiàn)了硅基片上集成,其為實(shí)現(xiàn)可同時(shí)檢測多種氣體的全集成硅光子傳感器提供了可能。

cf46dd54-dbd7-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

圖9 片上傳感的量子級聯(lián)激光器實(shí)例

結(jié)論

經(jīng)歷了過去三十多年的研究,量子級聯(lián)激光器得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展,已成為中紅外和太赫茲波段的主流激光光源,在片上傳感、氣體檢測、自由空間光通信、定向紅外對抗以及生物醫(yī)療等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。本文對量子級聯(lián)激光器的發(fā)展及原理進(jìn)行簡要闡釋,并梳理了不同應(yīng)用場景下的量子級聯(lián)激光器,包括大功率、高效率、單模、波長可調(diào)諧、光頻梳、差頻太赫茲光源以及片上傳感上的應(yīng)用等。目前,量子級聯(lián)激光器在醫(yī)療、氣體檢測、紅外對抗等領(lǐng)域已開始實(shí)現(xiàn)商用化。因其優(yōu)異的性能,相信在未來量子級聯(lián)激光器的價(jià)值會(huì)被不斷挖掘,在人民生命健康及國家科技發(fā)展方面扮演重要角色。

論文鏈接:

DOI: 10.3788/gzxb20235210.1052409




審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 二極管
    +關(guān)注

    關(guān)注

    147

    文章

    9486

    瀏覽量

    165177
  • 半導(dǎo)體
    +關(guān)注

    關(guān)注

    334

    文章

    26637

    瀏覽量

    212594
  • 激光器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    17

    文章

    2455

    瀏覽量

    60094
  • 相控陣
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    89

    瀏覽量

    14114
  • 載流子
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    133

    瀏覽量

    7622

原文標(biāo)題:綜述:面向片上傳感量子級聯(lián)激光器的研究進(jìn)展

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    半導(dǎo)體激光器的應(yīng)用領(lǐng)域

    半導(dǎo)體激光器在多個(gè)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,包括光通信、激光醫(yī)療、工業(yè)加工、激光顯示、激光指示、激光傳感
    的頭像 發(fā)表于 10-17 14:14 ?172次閱讀
    半導(dǎo)體<b class='flag-5'>激光器</b>的應(yīng)用領(lǐng)域

    石墨烯在激光器中的應(yīng)用

    石墨烯在激光器中的應(yīng)用是一個(gè)廣泛而深入的研究領(lǐng)域,其獨(dú)特的電學(xué)、熱學(xué)和光學(xué)性質(zhì)為激光器的性能提升和應(yīng)用拓展提供了新的可能性。以下將詳細(xì)探討石墨烯在激光器中的具體應(yīng)用、優(yōu)勢、挑戰(zhàn)以及未來
    的頭像 發(fā)表于 08-09 10:47 ?288次閱讀

    中科院半導(dǎo)體所在高性能電泵浦拓?fù)?b class='flag-5'>激光器研發(fā)方面獲進(jìn)展

    優(yōu)點(diǎn)成為研究熱點(diǎn),但基于電注入的拓?fù)?b class='flag-5'>激光器仍處于研究起步階段。因此,發(fā)展出提高電泵浦拓?fù)?b class='flag-5'>激光器輸出功率的設(shè)計(jì)思路和技術(shù)方案至關(guān)重要。 近期,中科院半導(dǎo)體
    的頭像 發(fā)表于 06-18 06:33 ?268次閱讀
    中科院半導(dǎo)體所在高性能電泵浦拓?fù)?b class='flag-5'>激光器</b>研發(fā)方面獲<b class='flag-5'>進(jìn)展</b>

    量子計(jì)算+光伏!本源研究成果入選2023年度“中國地理科學(xué)十大研究進(jìn)展

    近日中國地理學(xué)會(huì)公布了2023年度“中國地理科學(xué)十大研究進(jìn)展”本源量子參與的“量子地理計(jì)算技術(shù)、軟件及應(yīng)用”研究成果獲選系量子計(jì)算領(lǐng)域唯一入
    的頭像 發(fā)表于 05-10 08:22 ?380次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b>計(jì)算+光伏!本源<b class='flag-5'>研究</b>成果入選2023年度“中國地理科學(xué)十大<b class='flag-5'>研究進(jìn)展</b>”

    綜述:高性能銻化物中紅外半導(dǎo)體激光器研究進(jìn)展

    據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近期,由中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所和中國科學(xué)院大學(xué)組成的科研團(tuán)隊(duì)受邀在《激光技術(shù)》期刊上發(fā)表了以“高性能銻化物中紅外半導(dǎo)體激光器研究進(jìn)展”為主題的文章。該文章第一作者為曹
    的頭像 發(fā)表于 04-13 12:08 ?1766次閱讀
    <b class='flag-5'>綜述</b>:高性能銻化物中紅外半導(dǎo)體<b class='flag-5'>激光器</b><b class='flag-5'>研究進(jìn)展</b>

    光電量子器件研究進(jìn)展綜述

    量子信息科學(xué)開啟了超越經(jīng)典物理極限的契機(jī),從而產(chǎn)生了量子計(jì)算、量子通信與量子精密測量等前沿技術(shù)領(lǐng)域。
    的頭像 發(fā)表于 03-04 11:02 ?1073次閱讀
    光電<b class='flag-5'>量子</b>器件<b class='flag-5'>研究進(jìn)展</b><b class='flag-5'>綜述</b>

    光纖耦合激光器是什么 光纖耦合激光器支持多波長激光輸出嗎?

    光纖耦合激光器是什么 光纖耦合激光器支持多波長激光輸出嗎? 光纖耦合激光器是一種集成了激光二極管和光纖耦合器件的
    的頭像 發(fā)表于 01-31 10:15 ?859次閱讀

    VCSEL激光器與EEL激光器的區(qū)別

    VCSEL激光器與EEL激光器的區(qū)別 VCSEL激光器與EEL激光器是兩種不同的激光器技術(shù),本文將詳細(xì)介紹它們的區(qū)別。VCSEL
    的頭像 發(fā)表于 01-31 10:15 ?4487次閱讀

    雙域光纖激光器的工作原理 光子和聲子雙域激光器的實(shí)驗(yàn)裝置

    雙模二氧化硅光纖環(huán)腔中同時(shí)產(chǎn)生光子和聲子激光。實(shí)驗(yàn)表明,兩域同時(shí)產(chǎn)生的光子和聲子激光提高了聲子和光子激光器的輸出功率。這項(xiàng)研究可能在光/聲鑷、光學(xué)機(jī)械
    的頭像 發(fā)表于 01-19 09:51 ?979次閱讀
    雙域光纖<b class='flag-5'>激光器</b>的工作原理 光子和聲子雙域<b class='flag-5'>激光器</b>的實(shí)驗(yàn)裝置

    光纖激光器的原理是實(shí)現(xiàn)粒子數(shù)反轉(zhuǎn)嗎

    光纖激光器是近年來迅速發(fā)展的光電子器件,它在光纖通信、光學(xué)測量、光學(xué)處理、光學(xué)傳感等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。光纖激光器的原理是基于粒子數(shù)反轉(zhuǎn)來實(shí)現(xiàn)激光發(fā)射的。下面將詳細(xì)介紹光纖
    的頭像 發(fā)表于 12-19 13:44 ?862次閱讀

    中紅外帶間級聯(lián)激光器研究進(jìn)展

    近日,睿創(chuàng)研究院及睿創(chuàng)光子團(tuán)隊(duì)在中紅外帶間級聯(lián)激光器(Interband cascade laser,ICL)的研究取得重要進(jìn)展,相關(guān)團(tuán)隊(duì)實(shí)
    的頭像 發(fā)表于 12-06 10:18 ?493次閱讀
    中紅外帶間<b class='flag-5'>級聯(lián)</b><b class='flag-5'>激光器</b>的<b class='flag-5'>研究進(jìn)展</b>

    綜述:基于二維材料的氣體傳感器研究進(jìn)展

    )、MXenes等。由于二維材料具有納米尺寸的層狀結(jié)構(gòu)、優(yōu)異的半導(dǎo)體性能、大比表面積,因此,在氣體傳感器領(lǐng)域具有其它材料不可比擬的優(yōu)勢。 據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,針對二維氣敏材料及其復(fù)合材料在氣體傳感器領(lǐng)域的研究進(jìn)展,杭州電子科技大學(xué)
    的頭像 發(fā)表于 11-23 09:13 ?562次閱讀

    基于二維材料的氣體傳感器研究進(jìn)展

    、優(yōu)異的半導(dǎo)體性能、大比表面積,因此,在氣體傳感器領(lǐng)域具有其它材料不可比擬的優(yōu)勢。 據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,針對二維氣敏材料及其復(fù)合材料在氣體傳感器領(lǐng)域的研究進(jìn)展,杭州電子科技大學(xué)和西安微電子技術(shù)
    的頭像 發(fā)表于 11-10 09:11 ?587次閱讀
    基于二維材料的氣體<b class='flag-5'>傳感器</b><b class='flag-5'>研究進(jìn)展</b>

    先進(jìn)激光雷達(dá)探測技術(shù)研究進(jìn)展

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《先進(jìn)激光雷達(dá)探測技術(shù)研究進(jìn)展.pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 10-31 11:10 ?0次下載
    先進(jìn)<b class='flag-5'>激光</b>雷達(dá)探測技術(shù)<b class='flag-5'>研究進(jìn)展</b>

    玻璃基集成光量子芯片的研究進(jìn)展

    制備集成光量子芯片的重要進(jìn)展。量子計(jì)算芯片包括面向通用量子計(jì)算的單比特到多比特光量子邏輯門以及用
    的頭像 發(fā)表于 10-25 10:04 ?1098次閱讀
    玻璃基集成光<b class='flag-5'>量子</b>芯片的<b class='flag-5'>研究進(jìn)展</b>