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Continuous-wave upconverting nanoparticle microlasers

激光阈值 材料科学 光电子学 激光器 微尺度化学 连续波 波长 紫外线 激发 光学 光子上转换 低语长廊波浪 兴奋剂 谐振器 物理 数学教育 量子力学 数学
作者
Ángel Fernández-Bravo,Kaiyuan Yao,Edward S. Barnard,Nicholas J. Borys,Elizabeth S. Levy,Bining Tian,Cheryl Tajon,Luca Moretti,M. Virginia P. Altoé,Shaul Aloni,Kenes Beketayev,Francesco Scotognella,Bruce E. Cohen,Emory M. Chan,P. James Schuck
出处
期刊:Nature Nanotechnology [Springer Nature]
卷期号:13 (7): 572-577 被引量:223
标识
DOI:10.1038/s41565-018-0161-8
摘要

Reducing the size of lasers to microscale dimensions enables new technologies1 that are specifically tailored for operation in confined spaces ranging from ultra-high-speed microprocessors2 to live brain tissue3. However, reduced cavity sizes increase optical losses and require greater input powers to reach lasing thresholds. Multiphoton-pumped lasers4–7 that have been miniaturized using nanomaterials such as lanthanide-doped upconverting nanoparticles (UCNPs)8 as lasing media require high pump intensities to achieve ultraviolet and visible emission and therefore operate under pulsed excitation schemes. Here, we make use of the recently described energy-looping excitation mechanism in Tm3+-doped UCNPs9 to achieve continuous-wave upconverted lasing action in stand-alone microcavities at excitation fluences as low as 14 kW cm−2. Continuous-wave lasing is uninterrupted, maximizing signal and enabling modulation of optical interactions10. By coupling energy-looping nanoparticles to whispering-gallery modes of polystyrene microspheres, we induce stable lasing for more than 5 h at blue and near-infrared wavelengths simultaneously. These microcavities are excited in the biologically transmissive second near-infrared (NIR-II) window and are small enough to be embedded in organisms, tissues or devices. The ability to produce continuous-wave lasing in microcavities immersed in blood serum highlights practical applications of these microscale lasers for sensing and illumination in complex biological environments. Energy-looping excitation in lanthanide-doped upconverting nanoparticles enables low-threshold continuous-wave lasing in stand-alone microcavities.
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