2002年之后,帶間級聯激光器在美國噴氣推進實驗室(JPL)取得了更加快速的發展,在低閾值電流、高工作溫度以及長波長等方向上都取得了矚目的成果。其中**重要的是2005年,研究人員制作出的單縱模分布反饋式激光器(DFB)可以實現甲烷氣體的檢測。并于2007年交付美國國家航空航天局(NASA)的好奇號進行火星的甲烷探測。2008年,美國海軍實驗室(NRL)經過多年優化和發展,終于實現了里程碑式的***臺室溫連續激射的帶間級聯激光器,連續波**高工作溫度可達319K,激射波長為μm。2011年,美國海軍實驗室在材料設計的基礎上,又進一步提出了“載流子再平衡”的概念,解決了有源區中電子和空穴的數量不均等問題,通過改變電子注入區中的摻雜濃度,平衡有源區中過高的空穴濃度。之后,德國伍茲堡大學在“載流子再平衡”的基礎上,提出了短注入區的設計。2014年,美國海軍實驗室通過增加有源級聯區的周期數及分別限制層的厚度,進一步提高了帶間級聯激光器的器件指標,其室溫連續輸出功率達592mW,輸出特性以及輸出波長如圖3和4所示。這也是目前帶間級聯激光器輸出功率的**高指標,并在2015年成功制作級聯數為10的帶間級聯激光器。 TDLAS技術采用的半導體激光光源的光譜,寬度遠小于氣體吸收譜線的展寬,得到單線吸收光譜。四川N2OQCL激光器供應商

1994年4月,貝爾實驗室在《科學》上報道了***個子帶間量子級聯激光器。帶間級聯和量子級聯激光器的研究都源于早期對于半導體超晶格的研究以及通過子帶間躍遷實現激光器的探索。在帶間級聯激光器提出的2~3年內,空穴注入區就已經提出并加入到了帶間級聯激光器的結構中。同時,W型二類量子阱的概念也被提出,并取代了原先的單邊型的二類量子阱。空穴注入區和W型有源區的設計直到***也一直被采用。1997年,由休斯頓大學和桑迪亞國家實驗室合作完成的***臺可達170K低溫工作的帶間級聯激光器被報道出來,此后,對于二類量子阱的研究也取得了一定進展,而帶間級聯激光器也在1998~2000年工作溫度逐漸提升至250~286K,微分量子效率超過了傳統極限的100%,從而證實了級聯過程。里程碑式的突破是在2002年,研究人員Yang等實現了***臺室溫脈沖激射的帶間級聯激光器,由18個周期構成。 貴州HerriotQCL激光器封裝TDLAS利用半導體激光器的波長調諧特性,可獲得待測氣體特征吸收峰的吸收光譜,對氣體定量的分析。

量子級聯激光器(QuantumCascadeLaser,QCL)作為一種新興的激光技術,正在多個領域中展現出其獨特的優勢和廣泛的應用潛力。其的優點使得產品在市場上備受青睞,尤其是在環境監測、醫療成像和工業檢測等方面。首先,量子級聯激光器具有出色的波長可調性,能夠在中紅外范圍內實現高效發射。這一特性使得量子級聯激光器在氣體傳感領域的應用尤為突出。通過精確的波長調節,用戶可以針對特定氣體進行高靈敏度的檢測,從而有效解決了傳統傳感器難以檢測低濃度有害氣體的問題。這不僅提高了環境監測的精度,也為企業的安全生產提供了有力保障。其次,量子級聯激光器在醫療成像領域也展現出了巨大的優勢。其高功率和高效率的特性,能夠提升成像系統的分辨率和信噪比,使得醫生能夠更清晰地觀察到組織和的狀態。這對于早期疾病的診斷和方案的制定具有重要意義,從而提高了患者的效率,降低了醫療成本。
閾值電流密度較低帶間躍遷和子帶間躍遷示意圖常規半導體激光器是雙極性器件,導帶中的電子與價帶中的空穴復合生成光子,而量子級聯激光器是單極性器件,只靠導帶中子帶間電子的躍遷產生光子,如圖4所示,電子躍遷的始態與終態的曲線的曲率相同,這樣形成的增益譜很窄而且對稱,是量子級聯激光器能夠低閾值工作的一個原因。當然,QCL的閾值電流密度也與有源區設計,材料生長以及器件結構有關。尺寸較小圖5量子級聯激光器實物圖量子級聯激光器的尺寸較小,如圖5所示,量子級聯激光器管芯的長度一般為3mm,隨著激光器性能提高,可以將其封裝在方盒內,從而方便地移動和操作。量子級聯激光器的工作溫度、輸出性能和波長覆蓋范圍在過去的20年取得了迅猛發展。其中,有兩個里程碑,一個是1997年室溫工作的分布反饋量子級聯激光器(DFB-QCL)的研制成功,實現了波長為μm和8μm的DFB-QCL的室溫工作,其中μm的激光器300K時峰值功率為60mW;另一個是2002年實現了波長為μm量子級聯激光器的室溫連續工作,器件在292K時輸出功率為17mW,比較高連續工作溫度為321K。 QCL有著非常重要的用途,高精度痕量氣體傳感、自由空間光通信、定向紅外干擾等。

量子級聯激光器輸出功率較高圖3量子級聯激光器有源區工作示意圖(兩個周期)比起中紅外波段其它光源,QCL的輸出功率較高。不同的激光氣體檢測應用中會需要不同的功率,故激光器的高功率工作是非常必要的。改變工作電流就可以改變激光器的輸出功率,高功率的激光器能夠提供的功率范圍大,可以滿足更多的應用場景。QCL輸出功率較高的原因可以歸結于其本身的有源區結構設計,其電子利用效率較高。內量子效率是指每秒注入有源區的電子-空穴對數能夠產生的光子數多少。圖3給出典型的QCL有源區工作示意圖,電子流通過一系列的子帶和微帶,實現子帶中的上能級電子的集聚,之后迅速躍遷到下能級并產生光子,之后注入區再重復利用電子流,使之進入下一個循環。理論上一個電子可以產生與有源區級數相同的光子數,從而內量子效率較高,輸出的功率也就越大。而常規的半導體激光器中,一個電子在與空穴相遇后輻射出一個光子。可室溫工作許多應用中需要激光器能室溫工作(室溫脈沖或室溫連續工作)。器件低溫工作時需將激光器放置在液氮制冷的杜瓦中,將增大系統體積,而且不利于激光器的光束整形。而常規半導體激光器中電子和空穴的分布對溫度十分敏感,在長波長區域。 量子級聯激光器窄線寬,可以獲得氣體分子、原子光譜線精細結構,因此在氣體檢測分辨率要高于其他檢測方法。四川N2OQCL激光器供應商
TDLAS利用可調諧半導體激光器的窄線寬和波長隨注入電流變化,對分子的單個或幾個相近的吸收線進行測量。四川N2OQCL激光器供應商
TDLAS技術具有高靈敏度、高光譜分辨率、快速響應等優點,廣泛應用于氣體的痕量探測。利用氣體吸收譜線隨溫度、氣壓等因素變化的特性,該技術可實現對氣體體系溫度、濃度、速度和流量等參數的測量。無干擾、低價、可小型化等是TDLAS技術的主要優點。我們致力于發展高速(微秒級)、高靈敏(ppb級)、可攜帶式的基于可調諧半導體激光器的氣體測量技術方法,拓展在航空航天、石油化工和燃燒等領域的應用。調諧二極管激光吸收光譜(TDLAS)是激光氣體分析儀**常用的技術之一。其工作原理如下:激光光源:使用調諧半導體激光器作為光源,能夠在特定的窄波段范圍內快速調諧激光波長,精確匹配待測氣體的吸收峰。氣體吸收過程:激光器發射的窄帶單色激光穿過待測氣體樣品。由于特定氣體分子在特定波長處具有吸收峰,部分激光能量被吸收,導致光強度減弱。探測器測量:激光通過氣體后,剩余的激光光強被探測器接收。探測器將光信號轉換為電信號,測量激光強度的衰減。信號處理與濃度計算:分析儀通過計算吸收光譜的強度和形狀,使用朗伯-比爾定律(Beer-LambertLaw)來推導出氣體的濃度。TDLAS技術的高分辨率和高靈敏度使其能夠準確檢測低濃度的氣體。 四川N2OQCL激光器供應商