0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心
发布

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

太赫兹光子学组件研究获重大突破 实现6G电信连接

MEMS 来源:MEMS 作者:MEMS 2020-09-08 10:02 次阅读

太赫兹光子学组件研究获重大突破,有助造出廉价紧凑型量子级联激光器 实现6G电信连接。

量子级联激光器(QCL)是一种在中长红外和太赫兹范围工作的半导体激光器。在QCL中,电子负责发射光子进入随后的量子阱中,由此一个电子可以产生几个光子,效率非常高。从一个量子阱到另一个量子阱的过渡称为“量子级联”。

来自德国、意大利和英国的研究团队成功开发出一种关键的光子组件,实现了半导体量子阱的子带间跃迁与金属腔的光子模式超强耦合,有望用可饱和吸收体(SA)来制造廉价的、可引发短太赫兹脉冲的量子级联激光器(QCL)。这将成为太赫兹应用道路上的一个重要里程碑。相关成果发表在最近的《自然·通讯》上。

太赫兹波是指频率介于微波与红外之间的电磁波,由于其性质特殊,具有广泛的应用潜力。如机场安全扫描仪、痕量气体检测、超高速通信技术和医疗技术等。但目前商用的太赫兹源还只能以连续波模式运行。因此研发廉价的、能产生很少甚至单周期脉冲的紧凑型量子级联激光器,替代结构复杂且昂贵的台式激光源,将加速带来太赫兹领域各种激动人心的应用。

量子级联激光器的发射过程基于半导体多量子阱(MQW)结构中的子带间(ISB)跃迁。采用饱和吸收器的被动锁模是激光器产生超短脉冲的一种方法。该模式需要响应时间短且饱和阈值低的可饱和吸收体,但用于太赫兹光谱范围的可饱和吸收体一直难以实现,而且所需的光强度远远超过量子级联激光器的能力。

现在,研究团队成功开发出一种由金镜和金栅格组成的微结构装置,它们共同构成了太赫兹辐射的共振体。它的共振可以与特殊半导体纳米结构中的电子紧密耦合。通过高精度慢动作相机观察发现,新结构很好地响应强太赫兹脉冲的刺激,在飞秒的时间尺度上吸收器就达到饱和。强烈的光脉冲可以将可饱和吸收体(金栅格)转换成几乎完美的镜面。所需光强度比单独的纯半导体结构低十倍,且反应比太赫兹脉冲的单个光振荡更快。

意大利国家纳米科技中心的米瑞安·维迪耶罗教授说:“我们现在掌握了使用饱和吸收体制造超快量子级联激光器的所有必要组件。”太赫兹在很多领域的重要应用将有望变为现实,包括电信、化学分析和医学诊断等。由于太赫兹辐射的振荡速率比现代计算机的时钟速率快上千倍,超短太赫兹脉冲可以实现新一代的电信连接,被认为是最有潜力的6G技术之一。

原文标题:太赫兹光子学组件研究获重大突破

文章出处:【微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表德赢Vwin官网 网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 激光器
    +关注

    关注

    17

    文章

    2402

    浏览量

    59628

原文标题:太赫兹光子学组件研究获重大突破

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    据新华社等多家媒体报道!畅能达科技实现散热技术重大突破

    金刚石复合材料,价格十分昂贵。 针对目前全球芯片等产业未来散热需求,广东畅能达 经过数年潜心 研究,一举 实现 重大突破。 经相关权威部门测试,在同等测试条件下,该公司研发的相变封装基板能够有效
    发表于05-29 14:39

    我国在光存储领域重大突破或将开启绿色海量光子存储新纪元

    我国在光存储领域 重大突破或将开启绿色海量 光子存储新纪元 据新华社的报道,中国科学院上海光学精密机械 研究所与上海理工大学等合作,在超大容量超分辨三维光存储
    的头像 发表于02-22 18:28 1576次阅读

    赫兹真空器件的重要组成部件

    赫兹波处于电磁波谱中电子 光子 之间的空隙区域,具有不同于低频微波和高频光学的独特属性,在无线通信、生物医学、公共安全等军事和民用领域具
    的头像 发表于01-04 10:03 1106次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>真空器件的重要组成部件

    具备“通信+传感”性能,B5G/6G时代,赫兹波备受期待!

    具备“通信+传感”性能,B5 G/ 6G时代, 赫兹波备受期待!
    的头像 发表于11-27 17:39 380次阅读
    具备“通信+传感”性能,B5<b class='flag-5'>G</b>/<b class='flag-5'>6G</b>时代,<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>波备受期待!

    是德科技——6G通信为何选择THz频段

    6G目前处于非常早期的 研究阶段。国际 电信联盟所期待的“网络2030”愿景正在逐步 实现。虽然该行业距离进入 6G标准开发进程还有几年的时间,但亚
    的头像 发表于11-17 08:35 1048次阅读
    是德科技——<b class='flag-5'>6G</b>通信为何选择THz频段

    中国镍基超导体机理研究重大突破

    中国镍基超导体机理 研究 重大突破超导体这门前沿科技具有重要的科学和应用价值,超导材料在所有涉及电和磁的领域都有用武之地,包括电子 、生物医学、科学工程、交通运输、电力等领域。 据央视新闻报道,此前
    的头像 发表于11-03 16:00 751次阅读

    Beyond5G/6G时代备受期待的赫兹波的通信和传感

    Beyond5 G/ 6G时代备受期待的 赫兹波的通信和传感
    的头像 发表于10-26 11:30 575次阅读
    Beyond5<b class='flag-5'>G</b>/<b class='flag-5'>6G</b>时代备受期待的<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>波的通信和传感

    6g网络速度有多快6g网络有什么功能和作用

    组成部分,它将在多个方面具有广泛的应用和功能。 6G网络将 实现全球全域的低成本无差异的泛在 连接,通过多种接入方式的协同传输、对多个系统资源的统一管理,提高整体资源的利用效率, 实现全空间
    的头像 发表于10-08 10:52 2717次阅读

    6g网络什么时候上市6g与5g的区别

    6g与5 g的区别 6G和5 G的主要区别在于它们使用的频段、带宽、时延、网络拓扑以及应用场景等方面。 在频段方面,5 G主要工作在毫米波频段
    的头像 发表于10-08 10:37 8883次阅读

    赫兹频段范围是多少赫兹的频率

    的电磁波具有许多独特的物理特点。首先, 赫兹波长范围内的 光子能量较小,大概在1-100微电子伏特之间。其次, 赫兹频段的传播距离较短,通常只
    的头像 发表于09-26 11:40 2346次阅读

    6g赫兹频段是多少?赫兹频段波长是多少?赫兹频段是什么?

    6G 赫兹频段一般是指处于300Ghz至3THz(即0.3-3 赫兹)之间的无线电频段。与目前使用的4 G
    的头像 发表于09-22 18:46 5580次阅读

    赫兹频段范围及波长详解赫兹频段范围与赫兹频段波长

    赫兹频段范围及波长详解 赫兹频段范围与 赫兹频段波长
    的头像 发表于09-19 17:50 3034次阅读

    赫兹频段概述赫兹频段是什么赫兹频段原理

    赫兹频段概述 赫兹频段是什么 赫兹频段原理
    的头像 发表于09-19 17:50 4177次阅读

    6G通信和赫兹技术的关系

    6G通信和 赫兹技术的关系 随着科技的不断发展,越来越多的人逐渐意识到了通信技术的重要性。而近年来,人们对于无线通信技术的 研究和开发也迎来了新的
    的头像 发表于09-19 17:50 987次阅读

    一种可以实现赫兹波前调控的超构表面

    近年来, 赫兹(THz)技术已经成为第六代( 6G)无线通信、雷达探测、光谱成像和生物医学传感等领域的 研究热点。
    的头像 发表于08-29 09:13 780次阅读
    一种可以<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>波前调控的超构表面