Aug 30, 2021 Laisser un message

Le nano laser a une large application et un développement prospectif

Le nano-laser fait référence à un dispositif micro-tissulaire tel que des nanofils tels que des nanofils en tant que cavité résonnante, qui peut émettre une lumière laser sous lumière ou excitée électriquement.

Avec le développement des nanotechnologies et du nano photon, les perspectives d'application du laser miniaturisé compact sont concernées. Lorsque la taille de la cavité de résonance laser est réduite à la longueur d'onde d'émission, un effet physique plus intéressant sera généré dans la cavité de résonance électromagnétique. Par conséquent, dans le développement de sources lumineuses cohérentes ultra-rapides de seuils de pompe bas et bas, et lorsque l'intégration nano-optoélectronique et le chemin optique plasma sont développés, la taille tridimensionnelle du laser à semi-conducteur est critique.

Avec l'avancement des sciences sociales humaines et de la technologie, le développement du laser lui-même ne s'est jamais arrêté. "Science" publié à Berkeley, Université de Californie, États-Unis. Huang et P. YANG et al. "Nano-laser" de rayonnement ultraviolet à température ambiante " prétend être le plus petit laser au monde. À cette époque, ils ont d'abord plaqué de l'or de 1 à 3,5 microns d'épaisseur sur le substrat de saphir, puis les ont mis dans un plat d'évaporation en aluminium, chauffé le matériau et substrat dans 880 à 905 degrés Celsius dans l'argon pour générer de la vapeur de Zn, produire La vapeur de Zn est transmise au substrat, environ 2 à 10 minutes, et la section transversale est un nanofil hexagonal pour atteindre 2 à 10 microns.

La recherche sur les nanolasers est importante pour la recherche fondamentale et les applications pratiques. Tout d'abord, le matériau bidimensionnel est le matériau à gain optique le plus mince, dont il a été prouvé qu'il supporte le fonctionnement du laser à basse température, mais si le matériau moléculaire monocouche est suffisant pour supporter le fonctionnement du laser à température ambiante, dans les limites scientifiques et technologiques . La température ambiante est la prémisse de la plupart des applications réelles du laser, de sorte que la température ambiante du nouveau laser est indexée dans l'histoire du développement des lasers à semi-conducteurs. De plus, en raison de la forte interaction Kurun dans le matériau bidimensionnel, les électrons et les trous apparaissent toujours à l'état d'exciton, de sorte que ce laser a en fait un nouveau type de moteur polarisé par exciton-Einstein Cohesion est étroitement lié, qui est l'un des plus sujets actifs dans le domaine de la physique fondamentale.

Le nano-laser n'est qu'à environ 100 courants de micro-mile. Les chercheurs en nano-lasers ont réduit ce fil de photons à seulement un cinquième de volume de micron cube. A cette échelle, le nombre d'états de photons de cette structure est inférieur à 10, proche des conditions requises pour fonctionner sans énergie, mais le nombre de photons n'a pas été réduit à de telles limites.

Récemment, les chercheurs de la MIT Academy vont envoyer dans le laser un à un les atomes de bismuth excités. Chaque atome émet un photon utile en plus de l'efficacité, et le fonctionnement du nanomae à seuil non énergétique peut également entraîner de la vitesse. Laser rapide. Étant donné que seule une très faible énergie est nécessaire, le laser peut être transmis, de tels dispositifs peuvent réaliser des commutations instantanées. Certains lasers ont pu convenir aux communications par fibre optique à une vitesse de commutation supérieure à 20 milliards par seconde. En raison du développement rapide des nanotechnologies, cette mise en œuvre de ce nano-laser à seuil inestimable sera évoquée.

Les nanolasers sont largement utilisés dans les calculs de lumière, le stockage d'informations et la nanométrie. Les lasers Nanosus peuvent être utilisés pour les circuits, qui peuvent réguler automatiquement le commutateur. Si le laser intègre l'installation à la puce, la quantité de stockage d'informations sur le disque informatique et la quantité de stockage d'informations du futur ordinateur à photons sont améliorées, et le développement intégré de la technologie de l'information est accéléré.


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