科学家创造了世界上第一个可调蓝色激光器,用于消毒等

大阪大学的研究人员开发出了世界上第一台波长可调的紧凑型蓝色激光器,标志着远紫外 (UV) 光技术的重大突破。这项创新发表在《应用物理快报》上,可能会彻底改变家庭、医院和其他场所的杀菌消毒方式。蓝色半导体激光器最初是为蓝光盘设计的,但后来发现了新的 […] 这篇文章《科学家创造了世界上第一台用于杀菌的可调蓝色激光器》首次出现在 Knowridge Science Report 上。

来源:Knowridge科学报告
制造过程。(a) p 电极和蚀刻掩模的形成。(b) 有源通道和开槽通道的形成。(c) 开槽通道的 SEM 图像。(d) 绝缘层和光刻胶开口的沉积。(e) 绝缘层开口。(f) 金属化和刻面涂层。来源:Applied Physics Express (2024)。
制造过程。(a) p 电极和蚀刻掩模的形成。(b) 有源通道和开槽通道的形成。(c) 开槽通道的 SEM 图像。(d) 绝缘层和光刻胶开口的沉积。(e) 绝缘层开口。(f) 金属化和刻面涂层。来源:Applied Physics Express (2024)。

大阪大学的研究人员开发出了世界上第一台波长可调的紧凑型蓝色激光器,标志着远紫外 (UV) 光技术的重大突破。

紧凑型蓝色激光器

这项创新发表在《应用物理快报》上,可能会彻底改变家庭、医院和其他场所的杀菌和消毒方式。

应用物理快报 应用物理快报

蓝色半导体激光器最初是为蓝光盘而设计的,但后来发现了新的用途,例如加工铜和金等金属。

它们还被用于下一代激光显示器。

为了释放更多潜力,例如产生用于杀菌的远紫外光,这些激光器需要具有特定的受控波长——这是传统蓝色激光器难以实现的。

波长低于 230 纳米的远紫外光对杀死细菌和病毒非常有效。

但是,产生这种光通常需要大型且昂贵的激光系统,因此不适合日常使用。科学家们长期以来一直在寻找一种紧凑且经济实惠的方法来产生这种类型的光。

大阪大学的团队通过使用氮化物半导体设计一种特殊的周期性开槽结构解决了这一难题。

其紧凑的尺寸和更长的使用寿命使其成为广泛使用的理想选择,可确保更健康的生活空间。