Prof. Zhijia Hu de la Școala de Fizică și Inginerie Optoelectronică a Universității Anhui, Laboratorul cheie de achiziție și controlul informațiilor optoelectronice al Ministerului Educației și Laboratorul provincial de materiale informaționale și detecție inteligentă din Anhui, a făcut o serie de progrese în domeniul lichidului lasere cu cristal și a publicat patru lucrări în reviste de optică prestigioase, toate fiind prima unitate a Universității Anhui. În ceea ce privește modularea câmpului electric al laserului cu banda interzisă cu cristale lichide, echipa a realizat o modulare a lungimii de undă a laserului cu bandgap de 160 nm (560-720 nm), conducând mișcarea bandgapului cu cristale lichide prin tensiune DC. Spectrul de fluorescență (550-750 nm) al colorantului laser PM597 a fost utilizat până la 80%. Un model de regresie liniară multiplă a fost utilizat pentru a elucida relația intrinsecă dintre intensitatea laserului emis de laser și densitatea stărilor fotonice, randamentul cuantic al fluorescenței și împrăștierea internă, care oferă suport teoretic pentru proiectarea laserelor cu cristale lichide. Rezultatele cercetării au fost publicate în jurnalul autorizat „Efficient Fluorescence Utilization and Photon Density of States-Driven Design of Liquid Crystal Lasers”. „Rezultatele cercetării au fost publicate în jurnalul autorizat de optică, Laser & Photonics Reviews (DOI: 10.1002/lpor.202301122; primul autor este Guangyin Qu, doctorand). În ceea ce privește lungimea de undă laser reglată la temperatură, echipa a realizat un laser de transfer de energie de rezonanță F?rster reglat la temperatură în cristale lichide chirale Prin modificarea deplasării determinate de temperatură a benzii interzise de cristale lichide, lungimea de undă a laserului este modificată continuu de la 560 nm (galben) la 700 nm (roșu), iar intensitatea laserului este îmbunătățită de peste 200 de ori prin utilizarea efectului de rezonanță plasmonică de suprafață localizată al nanorods de aur.Rezultatele cercetării au fost publicate ca „Laser aleatoriu cu cristale lichide eficient și reglabil bazat pe FRET îmbunătățit plasmonic” în APL Photonics (DOI: 10.1063/). 5.0134978; primul autor este Dr. Qu Guangyin).

Figura 1: Diagrama schematică a laserului cu cristale lichide, simularea densității fotonilor cu cristale lichide și spectrele laser sub diferite câmpuri electrice.

Figura 2. Schema schematică a laserului și spectrelor de transmisie ale dispozitivului laser la diferite temperaturi.





