Gần đây, một nhóm nghiên cứu từ Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc (KAIST) đã công bố một nghiên cứu sáng tạo, thông báo rằng họ đã phát triển thành công laser Brillouin trung gian đầu tiên trên thế giới. Laser này phụ thuộc vào bộ cộng hưởng quang học cực cao-Q, không chỉ cải thiện độ chính xác của các photon hồng ngoại ở mức độ chưa từng có, mà còn làm giảm đáng kể ngưỡng công suất khởi động của laser.

Dải hồng ngoại giữa (3 Ném5 μM) từ lâu đã được gọi là "dải nhận dạng dấu vân tay phân tử" và là khu vực chính của rung động phân tử và phổ quay. Nó đóng một vai trò không thể thay thế trong cảm biến phân tử, sinh học, giám sát môi trường và thậm chí điện toán lượng tử. Tuy nhiên, do sự hấp thụ vật liệu, độ chính xác của sản xuất vi mô và các vấn đề tổn thất cao, sự phát triển của các thiết bị quang tử cấp độ chip trong dải này luôn bị tụt lại phía sau, đặc biệt là việc thiếu bộ cộng hưởng giá trị Q cực cao, một thành phần cốt lõi, đã trở thành công nghệ tích hợp giữa các nút thắt lớn nhất.
Nghiên cứu này phá vỡ giới hạn này. Nhóm nghiên cứu đã áp dụng một cách sáng tạo các phương pháp xử lý phi truyền thống để đạt được cấu trúc cấu trúc ống dẫn quang có độ chính xác cao mà không phá hủy tính toàn vẹn của vật liệu. Phương pháp này khác với quá trình khắc và tước truyền thống. Thay vào đó, nó sử dụng hình thái hình thành màng tự phát trong quá trình lắng đọng vật liệu để xây dựng hình học hướng dẫn ánh sáng của cấu trúc nhiều lớp bên trong. Với phương pháp này, nhóm đã sản xuất thành công khoang cộng hưởng giữa hồng ngoại với hệ số chất lượng lên tới 38 triệu, cao hơn 3 0 lần cao hơn so với kết quả tương tự trước đó. Đồng thời, tổn thất lan truyền đã giảm xuống chỉ còn 0,52 dB/m, gần với giới hạn hiệu suất của sợi quang hồng ngoại giữa tốt nhất thế giới.









