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Zeitschriftenartikel

Hexagonal microlasers based on organic dyes in nanoporous crystals

MPG-Autoren
/persons/resource/persons58985

Schüth,  Ferdi
Research Department Schüth, Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Max Planck Society;

/persons/resource/persons59103

Weiß,  Ö.
Research Department Schüth, Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Max Planck Society;

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Zitation

Braun, I., Ihlein, G., Laeri, F., Nöckel, J. U., Schulz-Eckloff, G., Schüth, F., et al. (2000). Hexagonal microlasers based on organic dyes in nanoporous crystals. Applied Physics B: Lasers and Optics, 70(3), 335-343. doi:10.1007/s003400050054.


Zitierlink: https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0024-486B-8
Zusammenfassung
Molecular sieves, such as nanoporous AlPO4-5, can host a wide variety of laser active dyes. We embedded pyridine 2 molecules as a representative of a commercially available dye which fits into the channel pores of the host matrix. Many efficient dye molecules, such as rhodamines, do not fit into the pores. But modifying the structure of the dyes to appear like the used templates allows to increase the amount of encapsulated dyes. The properties of resulting microlasers depend on size and shape of the microresonators, and we discuss a model for microscopic hexagonal ring resonators. In terms of pump needed to reach lasing threshold molecular sieve microlasers are comparable to VCSELs. For dyes which fit into the pores we observed a partial regeneration of photo-induced damage.