Prof. Zhijia Hu ved Anhui University's School of Physics and Optoelectronic Engineering, Key Laboratory of Optolectronic Information Acquisition and Control of the Ministry of Education, og Anhui Provincial Laboratory of Information Materials and Intelligent Sensing, har gjort en rekke fremskritt innen væske. krystalllasere, og har publisert fire artikler i prestisjetunge optikktidsskrifter, som alle er den første enheten ved Anhui University. Når det gjelder elektrisk feltmodulasjon av flytende krystall-båndgap-laser, realiserte teamet 160 nm ({1}} nm) båndgap-laserbølgelengdemodulasjon ved å drive flytende krystall-båndgap-bevegelsen gjennom likespenning. Fluorescensspekteret (550-750 nm) til laserfargestoffet PM597 ble utnyttet opptil 80 %. En multippel lineær regresjonsmodell ble brukt for å belyse det iboende forholdet mellom laserintensiteten som sendes ut av laseren og tettheten av fotoniske tilstander, fluorescenskvanteutbytte og intern spredning, noe som gir teoretisk støtte for utformingen av flytende krystalllasere. Forskningsresultatene er publisert i det autoritative tidsskriftet "Efficient Fluorescence Utilization and Photon Density of States-Driven Design of Liquid Crystal Lasers". "Forskningsresultatene ble publisert i det autoritative journal of optics, Laser & Photonics Reviews (DOI: 10.1002/lpor.202301122; førsteforfatteren er Guangyin Qu, en doktorgradsstudent). Når det gjelder temperaturinnstilt laserbølgelengde, innså teamet en temperaturavstemt F?rster resonans energioverføringslaser i kirale flytende krystaller. Ved å endre det temperaturdrevne skiftet til flytende krystallbåndgapet, endres laserbølgelengden kontinuerlig fra 560 nm (gul) til 700 nm (rød), og laserintensiteten er forsterket med mer enn 200 ganger ved å utnytte den lokaliserte overflateplasmonresonanseffekten til gullnanorods. Forskningsresultatene ble publisert som "Efficient and tunable liquid crystal random laser based on plasmonic-enhanced FRET" i APL Photonics (DOI: 10.1063/ 5.0134978; første forfatter er Dr. Qu Guangyin).

Figur 1: Skjematisk diagram av flytende krystalllaser, simulering av flytende krystallfotontetthet og laserspektra under forskjellige elektriske felt.

Figur 2. Skjematisk diagram av laser- og transmisjonsspektrene til laserenheten ved forskjellige temperaturer.





