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Développé par beautéHaute réflexionTaux Nano Mirror peut améliorer considérablement le système optique et nouveauLaserPerformance des pièces
Le Centre de Berkeley de l'Université de Californie pour l'optoélectronique, les Nanostructures et les procédés de semi - conducteur a développé il y a quelques joursHaute réflexionNanomiroirs de taux. Avec une épaisseur de seulement 0,23 micron et une réflectivité supérieure à 99,9%, ce qui est encore plus important, le processus de fabrication de ce miroir est simple et peu coûteux.
Pour touteLaserEn ce qui concerne les lentilles utilisées pour former la cavité de résonance laser sont des composants très critiques. Par exemple, pour les lasers à émission de surface à cavité verticale (VCSEL)Miroir haute réflexionLa Sous - réflectivité atteint 99%, dans ceLaserLes lentilles utilisées dans l'appareil sont appelées miroirs de Bragg distribués (DBR). Ce miroir est généralement constitué de deux matériaux d'indices de réfraction différents qui croissent en alternance pour former une structure à plusieurs paires de couches. Les propriétés réfléchissantes d'une lentille DBR sont déterminées par le nombre de couches dans la structure, l'épaisseur de chaque couche, l'indice de réfraction des deux matériaux utilisés dans la structure et les propriétés d'absorption et de diffusion de chaque couche. En général, plus la différence d'indice de réfraction entre les deux couches de matériau constituent la paire de couches DBR est importante, plus la réflectivité de cette paire de couches est élevée. Par conséquent, pour atteindre ce qui précèdeHaute réflexionL'indice, comment choisir deux matériaux avec une grande différence d'indice de réfraction, etc., l'ensemble du processus de production est très complexe, le coût de production a également été considérablement amélioré. De plus, malgré la forte réflectivité entre les deux couches, celle - ci est fortement diminuée lorsque le nombre de couches constituent la lentille atteint 80 couches pour une épaisseur de 5 microns.
Le nouveau nanomiroir développé par des chercheurs américains est basé sur un réflecteur de Bragg distribué dans un réseau Sub - longueur d'onde à indice élevé, dont l'épaisseur est de 1 / 20 de celle d'un miroir de Bragg distribué. En effet, dans un tel réseau, il n'y a que deux couches réfléchissantes, l'une étant de l'air et l'autre de l'arséniure d'aluminium et de gallium, tandis qu'une telle couche réfléchissante n'est pas continue, mais une structure en grille avec des tranchées dont la profondeur est inférieure à la longueur d'onde de l'onde lumineuse incidente, permettant à l'onde lumineuse de pénétrer dans la couche d'air semi - conductrice, formant ainsi une forte réflexion, la réflectivité dépassant également 99,9%. Le principal avantage de son zui est la simplicité du processus de fabrication des réseaux Sub - longueur d'onde à indice élevé. En outre, la gamme spectrale du nouveau miroir est plus large, ce qui ouvre également la possibilité d'une large gamme d'applications à l'avenir.
Les chercheurs notent que les nanomiroirs améliorent considérablement l'efficacité de la conception des systèmes optiques et la prochaine générationLaserLes performances de la pièce seront largement utilisées dans le domaine de la communication optique à l'avenir.