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Naro láser tiene amplias perspectivas

Vistas:4     Autor:Editor del sitio     Hora de publicación: 2019-09-18      Origen:Sitio

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Naro Laser

Se refiere a dispositivos micro-nano que pueden emitir luz láser bajo la excitación de la luz o la excitación de un nano-material, como los nanocables, como una cavidad resonante.

Con el desarrollo de la nanotecnología y la nanofotónica, las perspectivas de aplicación de los láseres compactos y miniaturizados han llamado la atención. Cuando el tamaño del resonador láser se reduce a la longitud de onda de emisión, se producirán efectos físicos más interesantes en el resonador electromagnético. Por lo tanto, es muy importante reducir el tamaño tridimensional del láser semiconductor al desarrollar fuentes de luz coherentes ultrarrápidas con umbrales de baja dimensión y bajo bombeo, integración nano-fotoeléctrica y trayectorias ópticas plasmónicas.

Con el avance de la ciencia y la tecnología social humana, el desarrollo del láser en sí mismo nunca se ha detenido. \"Science \" publicó la Universidad de California, Berkeley. El\"láser nano de radiación ultravioleta a temperatura ambiente\" de Huang y P. Yang et al. Afirma ser el láser más pequeño del mundo. En ese momento, primero depositaron oro sobre el sustrato de zafiro con un grosor de 1 a 3.5 micras, luego los colocaron en un plato de evaporación de aluminio y calentaron el material y el sustrato a 880-905 grados Celsius en argón para generar vapor de Zn. El vapor de Zn se transporta al sustrato, y después de aproximadamente 2 a 10 minutos, los nanocables hexagonales pueden crecer hasta 2 a 10 micras. Los nanocables con un diámetro de 20-150 nm forman naturalmente una cavidad láser. Las muestras de nanocables con sección hexagonal a temperatura ambiente se bombearon con un cuarto armónico de un láser Nd: YAG (longitud de onda de 266 nm, ancho de pulso de 3 ns). El rayo láser bombeado fue incidente en los nanocables en un ángulo de 10 grados. En el eje de simetría. De esta manera, la luz emitida por la radiación estimulada converge en el plano de la superficie final del nanocable a lo largo de la dirección del manguito central del nanocable ZnO.

La investigación del nano-láser tiene una importancia importante para la investigación básica y la aplicación práctica. En primer lugar, se ha comprobado que los materiales bidimensionales, como los materiales de ganancia óptica más delgados, son compatibles con el funcionamiento del láser a bajas temperaturas, pero si la comunidad científica y tecnológica sigue teniendo dudas sobre si este material molecular de una sola capa es suficiente para soportar el funcionamiento del láser a temperatura ambiente . La operación a temperatura ambiente es la premisa de la mayoría de las aplicaciones prácticas de láser. Por lo tanto, la operación a temperatura ambiente del nuevo láser tiene un significado significativo en la historia del desarrollo del láser de semiconductores. Además, debido a las interacciones extremadamente fuertes de Coulomb en materiales bidimensionales, los electrones y los agujeros siempre aparecen en estado excitón, por lo que este láser realmente interactúa con un nuevo tipo de excitón polaritón Bose-Einstein. La cohesión está estrechamente relacionada y es uno de los temas más activos en el campo de la física básica.

Nano láser

Los nano láser requieren solo unos 100 microamperios de corriente para funcionar. Recientemente, los investigadores de nano-láser redujeron este cable fotónico a solo un quinto de los microvolúmenes cúbicos. A esta escala, el número de estados de fotones de esta estructura es inferior a 10, cercano a las condiciones requeridas para la operación sin energía, pero el número de fotones no se ha reducido a dicho límite.

Recientemente, los investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts enviaron los átomos de helio excitados uno por uno al láser. Cada átomo emite un fotón útil. Además de mejorar la eficiencia, la operación de un nano láser sin umbral de energía también puede producir velocidad. Láser rápido Dado que solo se requiere una cantidad muy pequeña de energía para emitir la luz láser, dichos dispositivos pueden lograr una conmutación instantánea. Algunos láseres han podido cambiar más de 20 mil millones de veces por segundo y son adecuados para comunicaciones de fibra óptica. Debido al rápido desarrollo de la nanotecnología, la realización de este nano láser de umbral que desafía la energía estará a la vuelta de la esquina.

Los nano láseres también se usan ampliamente en informática óptica, almacenamiento de información y nanoanálisis. Los nano láseres se pueden usar en circuitos que pueden regular automáticamente la conmutación. Si el láser está integrado y montado en el chip, se puede aumentar la capacidad de almacenamiento de información del disco de la computadora y la capacidad de almacenamiento de la información fotónica futura de la computadora, y se puede acelerar el desarrollo integrado de la tecnología de la información.


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