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有機レーザーは、有機(炭素ベース)材料を増幅媒体として使用するレーザーです。最初の有機レーザーは液体色素レーザーでした。[1] [2]これらのレーザーは、レーザー色素溶液を増幅媒体として 使用します。
有機レーザーは本質的に調整可能であり、最適化された多重プリズム格子レーザー発振器として構成されると、高出力パルス領域で、350MHz(波長590nmで約0.0004nm)という狭いレーザー線幅で、効率的な単一横モードおよび単一縦モードの放射を生成できます。[3]
固体色素レーザー

固体色素レーザーは、レーザー色素ドープポリマー(DDP)[5] 、 レーザー色素ドープオルモシル(DDO)[6] 、レーザー色素ドープポリマーナノ粒子(DDPN)マトリックス[7]など、さまざまな有機ゲイン媒体を使用する有機チューナブルレーザーです。
DDOとDDPN増幅媒体は、レーザーマトリックスとして使用される有機無機ハイブリッド材料のより大きなクラスのサブセットです。[8] [9]
有機半導体レーザー
他のタイプの固体有機レーザーには、共役ポリマーを利得媒体として使用する有機半導体レーザーがあります。[10] [11] [12] [13]これらの半導体材料は、「ニートフィルム」として構成することもできます。[14]
視認性の高い二重スリット干渉縞(V約0.9)と回折限界に近いビーム発散によって特徴付けられるコヒーレント発光が、電気的にポンプされたクマリン色素ドープタンデムOLEDデバイスから報告されている。[15]
分布帰還型レーザー
有機レーザーは分布帰還型構成[16] [17]や分布帰還型導波路[18]でも利用可能である 。
参照
参考文献
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