Pred kratkim je raziskovalna skupina z Korea Advanced Institute of Science and Technology (Kaist) objavila inovativno študijo in objavila, da so uspešno razvili prvi svetovni laser Brillouin na osnovi čipov. Ta laser se opira na ultra-visok Q mikro-optični resonator, ki ne samo izboljša kontrolno natančnost srednje-infrardečega fotona na brez primere, ampak tudi močno zmanjša prag izhodišča laserja.

Srednji infrardeči pas (3–5 μm) je že dolgo znan kot "pas za prepoznavanje molekulskih prstnih odtisov" in je ključno območje molekularnih vibracijskih in vrtljivih spektrov. Ima nenadomestljivo vlogo pri molekularnem zaznavanju, biografiranju, spremljanju okolja in celo kvantnem računalništvu. Vendar je zaradi absorpcije materiala, natančnosti proizvodnje mikrostrukture in težav z visoko izgubo, razvoj fotonskih naprav na ravni čipov v tem pasu vedno zaostajal, zlasti pomanjkanje ultra visoke vrednosti Q, osrednja komponenta, ki je postala največja tehnologija za ozko grlo, ki omejuje srednje infrardeče tehnologijo integracije na šip.
Ta študija prekine to omejitev. Raziskovalna skupina je inovativno sprejela netradicionalne metode obdelave, da bi dosegla visoko natančno natančno konstrukcijo optičnih valovodov, ne da bi uničila celovitost materiala. Ta metoda se razlikuje od tradicionalnega procesa jedkanja in odstranjevanja. Namesto tega uporablja morfologijo spontane filmske tvorbe med postopkom nalaganja materiala za izdelavo svetlobne geometrije notranje večplastne strukture. S to metodo je ekipa uspešno izdelala srednjo infrardečo resonančno votlino s faktorjem kakovosti do 38 milijonov, kar je več kot 3 0 krat več kot prejšnji podobni rezultati. Obenem se je izguba širjenja zmanjšala na le 0,52 dB/m, kar je blizu meji zmogljivosti najboljšega na svetu, ki je najbolj srednja infrardeča optična vlakna.









