Истражувачкиот напредок наколоидни ласери со квантни точки
Според различните методи на пумпање, колоидните ласери со квантни точки може да се поделат во две категории: оптички пумпани колоидни ласери со квантни точки и електрично пумпани колоидни ласери со квантни точки. Во многу области како што се лабораторијата и индустријата,оптички пумпани ласери, како што се ласерите со влакна и ласерите од сафир со допирање на титаниум, играат важна улога. Покрај тоа, во некои специфични сценарија, како на пример во областа наоптички микропроточен ласер, ласерскиот метод заснован на оптичко пумпање е најдобриот избор. Сепак, со оглед на преносливоста и широкиот опсег на апликации, клучот за примената на колоидните ласери со квантни точки е да се постигне ласерски излез под електрично пумпање. Сепак, до сега, електрично пумпаните колоидни ласери со квантни точки не се реализирани. Затоа, со реализацијата на електрично испумпаните колоидни квантни точки ласери како главна линија, авторот најпрво ја разгледува клучната алка на добивање на електрично инјектираните колоидни квантни точки ласери, односно реализацијата на колоиден ласер со континуиран бранови со оптички пумпа со квантна точка, а потоа се протега на колоиден ласер со раствор со оптички пумпа со квантна точка, кој со голема веројатност ќе биде првиот што ќе реализира комерцијална примена. Структурата на телото на овој напис е прикажана на Слика 1.
Постоечки предизвик
Во истражувањето на колоиден ласер со квантна точка, најголемиот предизвик сè уште е како да се добие медиум за засилување на колоидна квантна точка со низок праг, високо засилување, долг век на засилување и висока стабилност. Иако се пријавени нови структури и материјали како нанолистови, џиновски квантни точки, градиентни квантни точки и перовскитни квантни точки, ниту една квантна точка не е потврдена во повеќе лаборатории за да се добие ласер со оптичка пумпа со континуиран бран, што покажува дека прагот на засилување а стабилноста на квантните точки сè уште се недоволни. Покрај тоа, поради недостатокот на унифицирани стандарди за синтеза и карактеризација на перформансите на квантните точки, извештаите за перформансите на добивката на квантните точки од различни земји и лаборатории се разликуваат многу, а повторливоста не е висока, што исто така го попречува развојот на колоидни квантни точки точки со својства на висока добивка.
Во моментов, ласерот со електропумпа со квантни точки не е реализиран, што покажува дека сè уште има предизвици во основната физика и клучните технолошки истражувања на квантната точкаласерски уреди. Колоидните квантни точки (QDS) се нов материјал за засилување што може да се обработи со раствор, што може да се наведе на структурата на уредот за електроинјектирање на органски диоди што емитуваат светлина (ледови). Сепак, неодамнешните студии покажаа дека едноставната референца не е доволна за да се реализира електроинекцискиот колоиден ласер со квантни точки. Имајќи ја предвид разликата во електронската структура и начинот на обработка помеѓу колоидните квантни точки и органските материјали, развојот на нови методи за подготовка на филм за раствор погодни за колоидни квантни точки и материјали со функции за транспорт на електрони и дупки е единствениот начин да се реализира електроласерот индуциран од квантните точки. . Најзрелиот колоиден систем со квантни точки е сè уште кадмиумските колоидни квантни точки кои содржат тешки метали. Со оглед на заштитата на животната средина и биолошките опасности, голем предизвик е да се развијат нови одржливи колоидни ласерски материјали со квантна точка.
Во идната работа, истражувањето на ласерите со квантни точки со оптички пумпа и ласерите со квантни точки со електрично пумпање треба да одат рака под рака и да играат подеднакво важна улога во основните истражувања и практичните апликации. Во процесот на практична примена на колоиден ласер со квантни точки, многу вообичаени проблеми треба итно да се решат, а како да се даде целосна игра на уникатните својства и функциите на колоидните квантни точки останува да се истражи.
Време на објавување: Февруари 20-2024