【積體光路系列十三】奈米雷射簡介
在光學通訊或光學運算晶片上,光源是最不可或缺的元件,光的產生通常來自雷射 (雷射工作原理我們曾在雷射系列介紹過) 。如同積體電路一般,所有光學晶片上的元件都希望能越小越好,因此「奈米雷射(nanolaser)」便成為這個領域發展的重點目標之一。
Read more在光學通訊或光學運算晶片上,光源是最不可或缺的元件,光的產生通常來自雷射 (雷射工作原理我們曾在雷射系列介紹過) 。如同積體電路一般,所有光學晶片上的元件都希望能越小越好,因此「奈米雷射(nanolaser)」便成為這個領域發展的重點目標之一。
Read more■Intel的創辦人Gordon Moore在1965年神預測:「積體電路晶片上的電路數目,每隔18個月就會增加一倍。」積體光路是否會有相同的趨勢呢?
Read more■光訊號轉成電訊號是目前光學通訊中不可或
Read more■2015平安夜人類迎來了一份聖誕大禮:
Read more■在系列一我們曾提及光源的重要性,這次我
Read more■利用光子運算就需要屬於光的儲存媒介,光
Read more■一個運算晶片最重要的就是資料傳輸,光學
Read more■利用光子取代電子在積體電路裡面進行運算
Read more■在光學通訊中開發新波長就等於開發新的通
Read more■積體光路與積體電路最大的不同在於光是有
Read more■光子在晶片內行走的同時,我們有沒有機會
Read more■來自史丹佛大學的Jelena Vučk
Read more■利用鍺發光的半導體雷射是否會是積體光路
Read more■我們在系列一介紹了雷射光的特質:強度大、波長單一且具同調性;系列二解釋共振腔及增益物質的交互作用;系列三要來談談增益物質原理及激發來源。「增益物質」英文為 gain material,雷射術語中 gain 即為放大。增益物質將光放大的原理為受激輻射(Stimulated Emission),與受激輻射對應的為自發輻射(Spontaneous emission)。兩者分別為雷射與發光二極體 (LED) 的工作原理,兩者的目的都是發光,但性質與過程卻大相逕庭,因此在解釋增益物質原理前必須先了解二者差異。
Read more在雷射系列一介紹雷射的性質後,系列二我們來談談雷射怎麼形成的。雷射的成因是「光在共振腔內共振並藉由增益物質(gain media)將能量放大」。光的本質是波動,要理解這句話,可以從比較簡單的波動現象解釋。下圖(a)為繩子固定於牆兩端形成駐波之示意圖,駐波的成因是共振,意即兩面牆形成一個共振腔(resonator),讓特定頻率的駐波存在,同時儲存駐波能量使其不會散逸。
Read more