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前沿视点:为什么我们需要极化声子激光器?
对于太赫兹辐射应用,我们最近提出了基于极化声子激光器的垂直腔表面发射太赫兹激光器。【6】在这些设备中,激子极化声子冷凝会刺激发射的太赫兹辐射。与许多其他类型的太赫兹激光不同的是,这种设计产生太赫兹光子不需要波导或激光腔,从而使得整个结构非常微小。发射频率的调谐可通过在一个梯度微腔中改变光激发光束来实现。可调谐太赫兹激光器可广泛应用于医学、通信技术和安全领域。
极化声子激光器将给我们的日常生活带来多体量子物理学的根本影响。其独特的物理特性使其适合应用广泛的新类型旋转开关和太赫兹激光器。极化声子激光最有前途的材料是宽带隙半导体氮化镓和氧化锌(ZnO),可在室温下研究。极化声子激光器正走向商业化。这条路的下一里程碑是试验性示范电泵浦极化声子激光器,实现基于极化声子激光器的偏振调制器和放大器,以及演示垂直腔太赫兹激光。
参考书目:
1. A. Imamoglu, R. J. Ram, S. Pau, Y. Yamamoto, Nonequilibrium condensates and lasers without inversion: exciton-polariton lasers, Phys. Rev. A 53, p. 4250-4253, 1996.
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3. S. Christopoulos, G. Baldassarri H?ger von H?gersthal, A. J. Grundy, P. G. Lagoudakis, A. V. Kavokin, J. J. Baumberg, G. Christmann, Room-temperature polariton lasing in semiconductor microcavities, Phys. Rev. Lett. 98, p. 126405, 2007.
4. I. Iorsh, M. Glauser, G. Rossbach, J. Levrat, M. Cobet, R. Butté, N. Grandjean, M. A. Kaliteevski, R. A. Abram, A. V. Kavokin, Generic picture of the emission properties of III-nitride polariton laser diodes: steady state and current modulation response, Phys. Rev. B 86, p. 125308, 2012.
5. A. Amo, T. C. H. Liew, C. Adrados, R. Houdré, E. Giacobino, A. V. Kavokin, A. Bramati, Exciton-polariton spin switches, Nat. Photon. 4, p. 361-366, 2010.
6. A. V. Kavokin, I. A. Shelykh, T. Taylor, M. M. Glazov, Vertical cavity surface emitting terahertz laser, Phys. Rev. Lett. 108, p. 197401, 2012.

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