به تازگی ، یک تیم تحقیقاتی از انستیتوی پیشرفته علوم و فناوری کره (KAIST) یک مطالعه نوآورانه منتشر کرد و اعلام کرد که آنها با موفقیت اولین لیزر بریلوین مادون قرمز مبتنی بر تراشه را توسعه داده اند. این لیزر به یک طنین انداز میکرو نوری فوق العاده بالا متکی است ، که نه تنها دقت کنترل فوتون های مادون قرمز میانه را به یک سطح بی سابقه بهبود می بخشد ، بلکه آستانه قدرت شروع لیزر را نیز تا حد زیادی کاهش می دهد.

باند مادون قرمز میانه (5-5 میکرومولار) مدتهاست که به عنوان "باند تشخیص اثر انگشت مولکولی" شناخته شده است و یک منطقه اصلی از لرزش مولکولی و طیف چرخش است. این نقش غیر قابل تعویض در سنجش مولکولی ، تصویربرداری ، نظارت بر محیط زیست و حتی محاسبات کوانتومی دارد. با این حال ، به دلیل جذب مواد ، دقت ساخت ریزساختار و مشکلات از بین رفتن زیاد ، توسعه دستگاه های فوتونیک سطح تراشه در این باند همیشه عقب مانده است ، به خصوص عدم وجود طنین انداز ارزش Q فوق العاده بالا ، یک مؤلفه اصلی ، که به بزرگترین تنگنا محدود کننده فناوری ادغام در تراشه های میانه بر روی تراشه تبدیل شده است.
این مطالعه این محدودیت را می شکند. تیم تحقیق به طور خلاقانه روشهای پردازش غیر سنتی را برای دستیابی به ساخت و ساز ساختار موجبر نوری با دقت بالا بدون از بین بردن یکپارچگی مواد ، اتخاذ کردند. این روش با فرآیند سنتی اچینگ و سلب متفاوت است. در عوض ، از مورفولوژی شکل گیری فیلم خود به خودی در طی فرآیند رسوب مواد برای ساخت هندسه هدایت نور ساختار چند لایه داخلی استفاده می کند. با این روش ، تیم با موفقیت یک حفره رزونانس مادون قرمز با ضریب کیفیت تا 38 میلیون نفر تولید کرد که بیش از 3 {7}} برابر بیشتر از نتایج مشابه قبلی است. در همین زمان ، از دست دادن انتشار فقط به 0.52 دسی بل در متر کاهش یافته است ، که نزدیک به حد عملکرد فیبر نوری مادون قرمز میانه در جهان است.









