利哈伊大學的Sushil Kumar是一名電子與計算機工程的副教授,特別關注電磁頻譜中那些激光器相對未開發(fā)的頻譜區(qū)域,即太赫茲(THz),或遠紅外線的頻率。他是太赫茲半導體量子級聯(lián)激光器技術前沿的一名研究員,他和他的同事們已經(jīng)發(fā)布了高溫環(huán)境下以及其他重要的性能特性,其激光器的結(jié)果也成為了新的世界紀錄。
根據(jù)Kumar的描述,電磁波譜的太赫茲區(qū)域由于缺乏高功率的輻射源目前還沒怎么被研究?,F(xiàn)有的輻射源具有低輸出功率且有一些其他不良的光譜特性,這使得它們在應用中嚴重不合適。他目前的項目旨在開發(fā)具有高達100毫瓦平均光功率的太赫茲半導體激光器,這將比現(xiàn)有的技術高過兩個數(shù)量級,且有顯著小于五度發(fā)散角的窄波束特性。
Kumar研究的量子級聯(lián)激光器(QCL),這些設備最初發(fā)明是用于中紅外輻射的發(fā)射。他們只是最近才開始在太赫茲頻率上做一個嘗試,在這個范圍內(nèi),他們遇到了一些額外的挑戰(zhàn)。在這個尖端的環(huán)境中,Kumar的小組是在世界上的少數(shù)的幾個在這些可行的低成本激光器領域取得進展的研究小組。
Kumar研究量子級聯(lián)激光器的方法將大大提高輸出功率和光束質(zhì)量。便攜式電動制冷機將提供所需的半導體激光器芯片的冷卻溫度;這些將包含鎖相量子級聯(lián)激光器發(fā)射陣列,一系列離散太赫茲應用所需要的頻率。
在以往的工作中,Kumar和他的研究小組表明,太赫茲激光器(發(fā)射波長約為100微米)可以利用一種稱為分布反饋發(fā)出的光聚焦光束。其激光的光能量被限制在一個空腔,夾在兩個金屬板之間,其距離為10微米的距離。采用100微米乘以1400微米乘以10微米大小的箱型腔,研究團隊生產(chǎn)的一個具有4度乘以4度的光束發(fā)散角的太赫茲激光,這種窄發(fā)散角的太赫茲激光器目前還沒實現(xiàn)。
Kumar認為,目前大多數(shù)采用中紅外激光器的企業(yè)會對這種強大的且能夠負擔起的太赫茲量子級聯(lián)激光器感興趣,而這種技術本身會產(chǎn)生新的解決方案。
“在開發(fā)人員可以寫出“重量級APP”使它成為一個家庭產(chǎn)品之前,我們首先需要一個iPhone,”他說?!巴瑯拥?,我們正在努力的這一項技術,可以讓未來的研究人員以前所未有的方式改變世界?!?/span>