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電驅(qū)動(dòng)鈣鈦礦激光器

電驅(qū)動(dòng)鈣鈦礦激光器,是材料科學(xué)、光子學(xué)、電子工程學(xué)科交叉融合孕育出的前沿明珠。它承載著人們對(duì)下一代低成本、高性能、可集成光源的美好愿景。雖然前方仍有諸多科學(xué)與工程的難關(guān)需要攻克,但每一次實(shí)驗(yàn)室的突破,都讓我們離這個(gè)光明的未來(lái)更近了一步。它不僅僅是一個(gè)激光器,更是一把可能開(kāi)啟下一次光電子產(chǎn)業(yè)革命的鑰匙。

目錄

背景沿革 編輯本段

在深入探討“電驅(qū)動(dòng)鈣鈦礦激光器”這個(gè)略顯復(fù)雜的術(shù)語(yǔ)之前,讓我們先從一個(gè)家喻戶(hù)曉的概念——激光(Laser)——開(kāi)始。

激光與普通光(如太陽(yáng)光、燈光)不同,它擁有四大非凡特性:高亮度、高方向性、高單色性和高相干性。正因如此,激光成為了現(xiàn)代科技不可或缺的工具,廣泛應(yīng)用于工業(yè)切割、醫(yī)療美容、通信、傳感、國(guó)防以及我們?nèi)粘I钪械墓獗P(pán)讀取、條形碼掃描、激光筆等眾多領(lǐng)域。

傳統(tǒng)的激光器通常由三大核心部分構(gòu)成:

1.  增益介質(zhì)(Gain Medium):一種能夠通過(guò)受激輻射放大光信號(hào)的物質(zhì),是激光的“心臟”,如晶體、氣體、半導(dǎo)體等。

2.  浦源(Pump Source):為增益介質(zhì)提供能量,使其達(dá)到“粒子數(shù)反轉(zhuǎn)”狀態(tài)(即處于高能級(jí)的粒子多于低能級(jí)),如電源、閃光燈或其他激光。

3.  光學(xué)諧振腔(Optical Cavity):由兩面鏡子組成,光在其中來(lái)回反射,不斷被放大,最終形成一束強(qiáng)大的激光輸出。

目前,絕大多數(shù)激光器,尤其是我們?cè)谏钪兄苯咏佑|到的,都是電驅(qū)動(dòng)(Electrical Pumping)的。也就是說(shuō),我們簡(jiǎn)單地插上電源、按下開(kāi)關(guān),電流注入激光器,它就能發(fā)出激光。這非常方便且易于集成。

然而,在追求小型化、低成本、可溶液加工、波長(zhǎng)可調(diào)的下一代激光器(特別是半導(dǎo)體激光器)的競(jìng)賽中,科學(xué)家們遇到了一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。而一種名為“鈣鈦礦”的材料,正以其驚人的特性,成為解決這一挑戰(zhàn)的超級(jí)明星。

認(rèn)識(shí)明星材料 - 鈣鈦礦

“鈣鈦礦”這個(gè)名字最初來(lái)源于一種鈣鈦氧化物(CaTiO?)礦物。但在光電子領(lǐng)域,我們所說(shuō)的鈣鈦礦(Perovskite) 通常指的是一類(lèi)具有與CaTiO?相同晶體結(jié)構(gòu)的有機(jī)-無(wú)機(jī)雜化或全無(wú)機(jī)化合物,其通用化學(xué)式為ABX?。

A位:通常是有機(jī)陽(yáng)離子(如甲銨離子CH?NH??)或無(wú)機(jī)銫離子(Cs?)。

B位:通常是二價(jià)金屬陽(yáng)離子,如鉛離子(Pb2?)或錫離子(Sn2?)。

X位:通常是鹵素陰離子,如碘離子(I?)、溴離子(Br?)、氯離子(Cl?)。

這種特殊的結(jié)構(gòu)賦予了鈣鈦礦材料一系列令人矚目的光學(xué)特性,使其成為激光增益介質(zhì)的理想候選者:

1.  優(yōu)異的光電性能:具有高的光致發(fā)光量子產(chǎn)率(PLQY),意味著吸收光后,能高效地再發(fā)射出光,損耗極小。

2.  高增益系數(shù):能夠非常有效地放大光信號(hào),很容易產(chǎn)生激光所需的受激輻射。

3.  可調(diào)諧的發(fā)射波長(zhǎng):通過(guò)簡(jiǎn)單地改變A、B、X位的元素組成(例如調(diào)整Br和I的比例),可以像調(diào)色板一樣,輕松地讓鈣鈦礦發(fā)射出從深藍(lán)色到近紅外整個(gè)可見(jiàn)光譜范圍的光。這是許多傳統(tǒng)半導(dǎo)體材料難以實(shí)現(xiàn)的。

4.  低缺陷密度與高容忍度:即使晶體中存在一些缺陷,對(duì)它的發(fā)光效率影響也不大,這降低了制備的難度。

5.  低成本與溶液加工性:鈣鈦礦材料可以通過(guò)旋涂、噴墨打印等低成本溶液法制備,非常適合大規(guī)模生產(chǎn)制造柔性、可穿戴的光電子器件。

基于這些優(yōu)勢(shì),科學(xué)家們?cè)缭?014年就首次實(shí)現(xiàn)了光泵浦(Optically Pumped) 的鈣鈦礦激光器,即用另一束激光去激發(fā)鈣鈦礦,使其發(fā)出激光。這項(xiàng)成果轟動(dòng)一時(shí),證明了鈣鈦礦作為增益介質(zhì)的巨大潛力。

圣杯般的挑戰(zhàn) - 為何要實(shí)現(xiàn)“電驅(qū)動(dòng)”?

雖然光泵浦鈣鈦礦激光器證明了概念可行性,但它離實(shí)際應(yīng)用還很遙遠(yuǎn)。因?yàn)檫@需要另一臺(tái)復(fù)雜的激光器作為泵浦源,整個(gè)系統(tǒng)笨重、低效且昂貴。因此,整個(gè)領(lǐng)域的科學(xué)家都將 “實(shí)現(xiàn)電驅(qū)動(dòng)鈣鈦礦激光器” 視為終極目標(biāo),甚至被稱(chēng)為鈣鈦礦激光器領(lǐng)域的“圣杯”(Holy Grail)。

為什么電驅(qū)動(dòng)如此重要?

1.  集成性與便攜性:電是世界上最普遍、最易得的能源形式。電驅(qū)動(dòng)意味著鈣鈦礦激光器可以像LED燈泡一樣,直接接通電流就能工作,可以輕松地集成到現(xiàn)有的電子設(shè)備和芯片上。

2.  效率與實(shí)用性:省去了額外的光泵浦系統(tǒng),能量轉(zhuǎn)換路徑更短,理論上整體效率更高,結(jié)構(gòu)更緊湊,更適用于實(shí)際場(chǎng)景。

3.  市場(chǎng)與應(yīng)用潛力:一旦實(shí)現(xiàn),將打開(kāi)一個(gè)巨大的應(yīng)用寶庫(kù):

片上光互連(On-chip Optical Interconnect):在計(jì)算機(jī)芯片內(nèi)部,用超快、低能耗的激光代替銅線(xiàn)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,速度可提升千倍,能耗大幅降低。

高分辨率激光顯示:制造出紅、綠、藍(lán)三基色的電驅(qū)動(dòng)激光器,實(shí)現(xiàn)更鮮艷、更節(jié)能的投影和顯示技術(shù)

化學(xué)與生物傳感:特定波長(zhǎng)的激光可用于檢測(cè)環(huán)境中的微量物質(zhì)或用于醫(yī)療診斷,電驅(qū)動(dòng)使其成為便攜式傳感器

激光照明與通信(Li-Fi):用于下一代可見(jiàn)光通信技術(shù)。

面臨挑戰(zhàn)

盡管前景誘人,但實(shí)現(xiàn)電驅(qū)動(dòng)卻異常艱難。主要挑戰(zhàn)在于電流注入的過(guò)程與鈣鈦礦材料本身的特性存在矛盾:

1.  載流子擴(kuò)散長(zhǎng)度與器件厚度的矛盾:

電流注入時(shí),正電荷(空穴)和負(fù)電荷(電子)需要在增益介質(zhì)中相遇并結(jié)合(復(fù)合),才能發(fā)光。

鈣鈦礦中,雖然載流子擴(kuò)散長(zhǎng)度(電荷能移動(dòng)的距離)相比其他溶液加工材料已很長(zhǎng)(微米級(jí)),但要形成激光,需要很高的電流密度,這就要求器件有更厚的活性層來(lái)承受電流。

然而,器件太厚,電荷在到達(dá)彼此之前就損耗掉了;太薄,又無(wú)法承受高電流且光學(xué)模式不好控制。找到這個(gè)平衡點(diǎn)非常困難。

2.  非輻射復(fù)合與發(fā)熱問(wèn)題:

在高電流密度下,電荷更容易通過(guò)器件缺陷非輻射復(fù)合(即以發(fā)熱的形式消耗能量,而不是發(fā)光),這會(huì)導(dǎo)致效率驟降(效率滾降)。

巨大的熱量會(huì)直接破壞脆弱的鈣鈦礦晶體結(jié)構(gòu),導(dǎo)致器件迅速退化甚至燒毀。散熱是巨大難題。

3.  光學(xué)損耗與模式控制:

用于注入電流的電極(通常是金屬)會(huì)吸收光,造成巨大的光學(xué)損耗,抑制激光的產(chǎn)生。

如何設(shè)計(jì)諧振腔結(jié)構(gòu),在有效注入電流的同時(shí),又能保證光場(chǎng)被良好地限制在增益介質(zhì)中并低損耗地振蕩,是器件物理設(shè)計(jì)的核心挑戰(zhàn)。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是在高電流下,如何讓電荷“快準(zhǔn)穩(wěn)”地相遇發(fā)光,同時(shí)避免它們“打架”(非輻射復(fù)合)和“中暑”(發(fā)熱),還要給光造一個(gè)“高質(zhì)量的回音壁”(諧振腔)。

突破之路

面對(duì)這些挑戰(zhàn),全球的研究團(tuán)隊(duì)從材料工程和器件物理兩個(gè)角度雙管齊下,尋求突破。

1. 材料工程:打造更“強(qiáng)壯”的鈣鈦礦

組分優(yōu)化:嘗試不同的A、B、X位組合,尋找更穩(wěn)定、缺陷更少、載流子遷移率更高的配方。例如,使用全無(wú)機(jī)鈣鈦礦(如CsPbBr?)來(lái)提高熱穩(wěn)定性。

維度工程:制備低維鈣鈦礦,如量子點(diǎn)(0D)、納米線(xiàn)(1D)、量子阱(2D)。這些材料由于量子限域效應(yīng),發(fā)光效率更高,并且其天然的量子阱結(jié)構(gòu)類(lèi)似于傳統(tǒng)的半導(dǎo)體激光器,有利于電荷約束,降低激光閾值。

缺陷鈍化:在鈣鈦礦中添加一些有機(jī)或無(wú)機(jī)分子,來(lái)“修補(bǔ)”晶體表面的缺陷,減少非輻射復(fù)合的陷阱,從而提高發(fā)光效率和對(duì)高電流的耐受能力。

電驅(qū)動(dòng)鈣鈦礦激光器電驅(qū)動(dòng)鈣鈦礦激光器

2. 器件物理:設(shè)計(jì)更“聰明”的結(jié)構(gòu)

諧振腔創(chuàng)新:不再局限于簡(jiǎn)單的平板結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)分布反饋式(DFB)、分布式布拉格反射鏡(DBR)、微盤(pán)(Microdisk)等新型諧振腔,以更有效地限制光子和降低閾值。

電荷傳輸層優(yōu)化:精心挑選和設(shè)計(jì)電子傳輸層(ETL)和空穴傳輸層(HTL),使電荷能平衡、高效地注入到鈣鈦礦活性層中,避免某一類(lèi)電荷擁堵造成效率損失。

界面工程:改善各層材料之間的界面接觸,減少注入勢(shì)壘和界面復(fù)合,這也是降低閾值和減緩滾降的關(guān)鍵。

新型電極與散熱設(shè)計(jì):使用透明導(dǎo)電電極(如ITO)或超薄金屬電極來(lái)減少光學(xué)吸收,并探索有效的散熱方案。

經(jīng)過(guò)近十年的努力,研究終于迎來(lái)了黎明。2022年,來(lái)自中國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)等多個(gè)頂尖研究團(tuán)隊(duì)幾乎同時(shí)宣布,他們?cè)诘蜏兀ㄈ缫旱獪囟龋┫率状斡^測(cè)到了電驅(qū)動(dòng)鈣鈦礦激光的明確證據(jù)! 雖然這些初步成果還需要低溫環(huán)境,但這無(wú)疑是零的突破,證明了電驅(qū)動(dòng)在物理原理上是完全可行的,為最終實(shí)現(xiàn)室溫連續(xù)激射奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

集成設(shè)計(jì) 編輯本段

該激光器采用了創(chuàng)新的"雙腔"結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),將兩種關(guān)鍵子單元垂直集成于同一器件中:一個(gè)是低閾值單晶鈣鈦礦微腔子單元,另一個(gè)是高功率微腔鈣鈦礦LED(PeLED)子單元。這種集成架構(gòu)使得器件能在脈沖電激發(fā)下,以最低92 A cm?2的電流閾值產(chǎn)生激光,這一數(shù)值比當(dāng)前最先進(jìn)的電驅(qū)動(dòng)有機(jī)激光器低整整一個(gè)數(shù)量級(jí)。

核心突破在于其高達(dá)82.7%的光子耦合效率——PeLED子單元產(chǎn)生的定向發(fā)射能量被高效注入單晶鈣鈦礦微腔,從而觸發(fā)激光作用。研究團(tuán)隊(duì)表示:"盡管集成式電驅(qū)動(dòng)的原理本身并不復(fù)雜,但在器件制備過(guò)程中我們克服了諸多技術(shù)挑戰(zhàn)。"

性能表現(xiàn) 編輯本段

在約22°C的空氣環(huán)境中,該器件表現(xiàn)出顯著優(yōu)勢(shì):

平均激光閾值為129 A cm?2

工作壽命達(dá)到1.8小時(shí)(10Hz條件下約6.4×10?次電壓脈沖)

可實(shí)現(xiàn)36.2MHz帶寬的快速調(diào)制

這些特性遠(yuǎn)超現(xiàn)有電泵浦有機(jī)激光器的性能水平。

應(yīng)用前景 編輯本段

這項(xiàng)技術(shù)將為多個(gè)領(lǐng)域帶來(lái)革新:

光電集成:為集成光子芯片提供理想的相干光源

數(shù)據(jù)通信:36.2MHz的調(diào)制能力使其適用于片上數(shù)據(jù)傳輸

生物醫(yī)學(xué):可應(yīng)用于精密醫(yī)療設(shè)備和診斷系統(tǒng)

可穿戴設(shè)備:得益于鈣鈦礦材料輕量化、可溶液加工的特性

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