新型Bragg反射波导光子晶体激光器的研究

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基本信息

项目摘要

传统半导体激光器采用低折射率波导进行导波,激光腔窄小,在大电流注入下面临着端面灾变性毁坏、烧孔、光束成丝、纵向发散角大、光束质量差等难题。本课题主要研究新型Bragg反射波导激光器。它是一种具有一维线缺陷的光子晶体激光器,采用横向Bragg反射波导替代传统的全反射波导对光场进行限制,内腔为低折射率材料,用以形成光学线缺陷。此类器件具有高增益、大激光腔、模式间增益损耗差别大等特点,可有效改善烧孔和光束成丝等有害效应,并能实现高功率单模输出。本课题在申请者的广泛调研和自身实践基础上提出,立足于基本的器件物理问题,拟重点解决器件内腔厚度与器件性能的Trade-off问题、高阶模式竞争和高损耗等问题,通过器件结构优化、MOCVD外延生长和实验制备来实现低阈值、高量子效率、高功率单模(>500mW)半导体光子晶体激光器,在新型器件的研究上构筑从材料到器件的完备体系。

结项摘要

本项目主要针对传统半导体激光器激光腔窄小、发散角大、椭圆出光、光束质量差的问题,研究新型Bragg 反射波导光子晶体激光器。针对主要科学问题开展研究,项目完成了所有的预期的研究目标,共发表期刊论文10篇,会议论文7篇,其中SCI索引6篇,EI索引10篇,ISTP索引2篇,国际会议邀请报告2篇,申请国家发明专利6项,已经授权2项。取得具体成果如下:(1)提出用双边横向Bragg反射波导构成一维光子晶体缺陷,增大半导体激光器谐振腔,降低发散角,提高光束质量,相关器件结构获得国家发明专利授权;(2) 突破厚尺度Bragg反射波导外延生长技术,成功生长了高质量、低缺陷密度、厚达16微米的Bragg反射波导光子晶体激光器芯片;(3) 研制出垂直、水平方向发散角低达7.5度和7.2度,近圆形光束出光的半导体边发射激光器,器件输出功率>2W,斜率效率0.531W/A。该成果被中国科学报、科学网、激光世界(Laser Focus World @ China)等多家媒体报导,并被中国日报等多家媒体转载。《激光世界》对我们的工作评价说“这一研究有助于推动我国半导体激光器的发展,帮助我国突破在大功率激光器技术研究上的障碍,提升我国在国际激光领域的技术地位,形成自主的激光芯片,推动相关产业的发展”。科技部科技查新报告【编号201336000L240009】显示该器件结构是一种国内外未见报道的新结构。器件经乌克兰科学家应用,证明其优越性。通过工艺优化,最终实现单管器件最高连续单横模输出功率4.2W,脉冲>11W,最小发散角~4.9度,并可以在不同工作电流下器件一直保持圆形光束出光。因为该研究是从器件自身结构入手,可以拓展到不同波长,这将会从源头改变目前半导体激光器发散角大、椭圆形光斑的缺点,可替代目前商业化的半导体激光器,在工业领域和军事国防领域都有着重要的应用前景。该器件已获国家发明专利授权,为该项技术获得自主知识产权奠定基础。(4)采用Bragg波导证明了对称双光束激光器,室温输出功率2.6W,对称的两个近圆光斑夹角62度,发散角仅为5.4度。采用锥形结构,使得侧向发散角几乎不受注入电流影响,该结果发表在Chinese Optics Letters,并被作为封面故事作重点报道。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(7)
专利数量(1)
High efficiency beam combination of 4.6-μm quantum cascade lasers
4.6-高效光束组合
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Chinese Optics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    J Zhang;C Tong;Y Q Ning;L J Wang
  • 通讯作者:
    L J Wang
High power single-sided Bragg reflection waveguide lasers with dual-lobed far field
双瓣远场高功率单面布拉格反射波导激光器
  • DOI:
    10.1007/s00340-012-5034-5
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Applied Physics B: Lasers and Optics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang; L. J.;Yang; Y.;Zeng; Y. G.;Wang; L. J.;Tong; C. Z.;Shan; X. N.;Zhao; H. X.;Wang; R.;Yoon; S. F.
  • 通讯作者:
    S. F.
Mode Selectivity in Bragg Reflection Waveguide Lasers
布拉格反射波导激光器的模式选择性
  • DOI:
    10.1109/lpt.2011.2147298
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    IEEE Photonics Technology Letters
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Tong; Cunzhu;Bijlani; Bhavin J.;Zhao; L.J.;Alali; Sanaz;Han; Q.;Helmy; Amr S.
  • 通讯作者:
    Amr S.
Large size self-assembled quantum rings: Quantum size effect and modulation on the surface diffusion
大尺寸自组装量子环:量子尺寸效应和表面扩散调制
  • DOI:
    10.1177/0004944120957390
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Nanoscale Research Letters
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Tong; Cunzhu;Yoon; Soon Fatt;Wang; Lijun
  • 通讯作者:
    Lijun
表面等离子体激元纳米激光器技术及应用研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    中国光学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王立军;张金龙;CHEN Yong-yi1;2;TONG Cun-zhu1;QIN Li1;WANG Li-jun1;2.Graduate University of Chinese Academy of Scienc
  • 通讯作者:
    2.Graduate University of Chinese Academy of Scienc

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其他文献

2微米波段低发散角瓦级GaSb基宽区量子阱激光器(英文)
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    王立军
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  • 发表时间:
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一种基于布拉格反射波导的表面等离子体激光光源(英文)
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    --
  • 发表时间:
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  • 作者:
    陈泳屹;秦莉;佟存柱;王立军;宁永强;刘云;汪丽杰;张金龙;单肖楠
  • 通讯作者:
    单肖楠

其他文献

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佟存柱的其他基金

高亮度半导体激光芯片与系统
  • 批准号:
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  • 资助金额:
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基于MOPA放大与相干合束的高功率半导体超短脉冲激光研究
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高功率、低发散角量子点纵向光子晶体激光器的研究
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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