早在2015年该团队就已经宣布可以利用激光将水和其他液体冷却至室温以下,近日该团队又用类似的方法来冷却固体半导体。该论文发表在《自然通讯》上,他们可以使用红外激光将固体半导体冷却到比室温低至少20摄氏度。 研究人员使用的装置是一个悬臂,类似于跳水板。就像游泳者跳入水中后的跳板一样,悬臂可以以特定的频率振动。但这个悬臂不需要潜水员来震动。在室温下,它会因热能而振荡。这样的设备可以成为理想的光学机械传感器,激光可以探测到它们的振动。但是激光也会加热悬臂,从而降低了它的性能。 图片来源:华盛顿大学 华盛顿大学材料科学与工程教授彼得·鲍佐斯基(PeterPauzauskie)说:“在历史上,纳米级设备的激光加热是一个被掩盖的主要问题。 研究人员表示他们是第一个展示“纳米传感器固态激光制冷”技术的团队。 由于谐振腔性能和冷却方法都在不断改进,该实验结果具有广泛的应用前景。半导体谐振器的振动特性使其成为一种有用的机械传感器,用于探测加速度、质量、温度和各种电子产品中的其他特性,例如用于探测智能手机朝向的加速度计。减少干扰可以提高传感器的性能。 此外,与冷却整个传感器相比,使用激光冷却谐振器是一种更有针对性的提高传感器性能的方法。 在悬臂的末端,研究小组放置了一个微小陶瓷晶体,其中含有一种特殊的杂质,镱离子。当研究小组将红外线激光束聚焦到晶体上时,杂质从晶体中吸收了少量的能量,使其在波长比激发晶体的激光颜色短的光线中发光。这种“蓝移辉光”效应冷却了陶瓷晶体及其上的半导体纳米带。 研究人员表示这些晶体是用特定浓度的镱精心合成的,以最大限度地提高冷却效率。研究人员使用了两种方法来测量激光冷却半导体的程度。首先,他们观察到纳米带振荡频率的变化。 鲍佐斯基说:“纳米带在冷却后变得更硬、更脆、更能抵抗弯曲和压缩。因此,它以更高的频率振荡,这证实了激光已经冷却了谐振器。” 研究小组还观察到,随着激光功率的增加,晶体发出的光平均转移到更长的波长,这也表明发生了冷却。 通过这两种方法,研究人员计算出谐振器的温度比室温低了20摄氏度。不到1毫秒就能产生制冷效果,而且只要激发激光持续作用,制冷效果就会持续存在。 研究人员表示很期待他们的激光冷却技术在未来几年内被各个领域的科学家采用,以提高量子传感器的性能。 这种方法还有其他潜在的应用。它可以成为高精度科学仪器的核心,利用谐振器振动的变化来精确测量一个物体的质量,比如单个病毒粒子。冷却固体部件的激光也可用于开发冷却系统,防止电子系统中的关键部件过热。 免责声明:编写或转载此文是为了传递更多的信息,为光电行业尽一些绵薄之力。若文字或图片侵犯了您的合法权益或有不当之处,请作者在20个工作日之内与我们联系,我们将协调给予处理。 联系邮箱:lm@focaloptics.com,欢迎相关行业朋友与我们约稿。谢谢。
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