基于回廊耳语模式的光学微谐振腔是过去20年间研究的热点,产生了大量物理学新概念,发现了许多新效应。由于该类光学微腔具有很高的模式品质因子Q,因此可用来制作低阈值的微腔激光器、波分复用系统中的上/下载滤波器、色散补偿器、全光开关等,在光通信等领域起到关键作用。同时,光学微腔也可作为高灵敏度的化学和生物传感器,在环境监测、食品药品检测等方面得到应用。本课题将通过溶胶-凝胶技术制备有机/无机复合材料非圆对称光学微腔(微环或微盘),研究制备工艺对微腔Q值的影响,获得高Q值的光学微腔;通过激光染料或稀土离子在微腔中的掺杂,研究微腔制备材料、微腔形状、微腔几何尺寸等对微腔光致荧光特性及激光发射特性的影响;研究微腔对化学物质和生物材料的传感灵敏度、反应速度及选择性,从而深入了解微腔的传感机理和传感性能。为光学微谐振腔在微腔激光器及传感器等领域的应用打下基础。
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数据更新时间:2023-05-31
Vibration suppression of drilling tool system during deep-hole drilling process using independence mode space control
Axial and circumferential buckling of a hyperelastic tube under restricted compression
Simultaneous recovery of an infinite rough surface and the impedance from near-field data
Image interpolation via collaging its non-local patches
Amino-acid ester derived perylene diimides electron acceptor materials: An efficient strategy for green-solvent-processed organic solar cells
基于微腔耳语回廊模式多波长硅波导III-V半导体光发射芯片研究
复合结构高Q光学微谐振腔的构建与光学特性研究
基于回廊模耦合的微腔共振器系统光学新效应的研究
高Q回音壁光学微谐振腔表面等离激元强耦合模式特性及应用