Nanolasers összekötő összefüggéstelen, Popular Mechanics magazin

Nanolasers összekötő összefüggéstelen, Popular Mechanics magazin

Bal - hexagonális struktúra diagram InGaAs nanoszálak kialakítva egy szilícium szubsztrát. Jobb - számát a készített képek pásztázó elektronmikroszkóppal különböző szögekben

Nanolasers összekötő összefüggéstelen, Popular Mechanics magazin

Hollow cső van kössön egy foton egy zárt térben, aminek következtében azok optikai visszacsatolási mechanizmusok teszik őket ilyen nanoméretű lézerek. Jobb alsó - érkező sugárzás egy ilyen nanoklaszterek előállítására

Silicon, szolgálja az alapja a modern chipek hatástalan generáló sugárzás. Ezért a mérnökök fordult félvezetők. álló elemek a III-V, a periódusos rendszer - gallium, alumínium, arzén, a bór, a foszfor, indium ... Ezek nagyon sikeresnek bizonyultak anyagok a fénykibocsátó diódák és lézerek.

Sajnos a kombájn szilícium és a III-V-félvezetők egyetlen optoelektronikai chip nem volt olyan egyszerű. „Grow film III-V-félvezető egy szilícium szubsztrát - ez dokkolásához mentén két különálló darab a puzzle, - mondta tanuló Roger Chen (Roger Chen), egy csoport tagja Connie Chen-Hasneyn - Elvileg, ez lehetséges, de a folyamat mindkét törött darabokat a szerkezet. " Sőt, az lenne az ideális, hogy megtanulják, hogyan kell integrálni a szilícium és a III-V-félvezető alkatrészek alapuló technológiák a modern elektronikai ipar.

„A modern ipari infrastruktúra változás nehéz, és a technológiai és gazdasági okok miatt - mondja Connie Chan-Hasneyn - Annak érdekében, hogy az interoperábilis megoldások - a kérdés rendkívül fontos. Az egyik probléma által okozott az, hogy a termelés a III-V-félvezetők igényel magas hőmérséklet 700 fok, vagy még ennél is nagyobb, ami a szilícium-elektronikai destruktív”.

Mégis, a csoport Jong-Hasneyn sikerült, hogy csatlakoztassa a független, művelt menet indium-gallium-arzenid (InGaAs) egy szilícium szubsztrát, és egy viszonylag mérsékelt hőmérsékleten - körülbelül 400 OS. A titok volt az átmenet a nanoméretű. Miután elkészült nanoszálak, tudósok sikeresen bizonyították, hogy képesek generálni sugárzás a közeli infravörös tartományban a spektrum (950 nm), még szobahőmérsékleten. Alakult nanoszálak struktúra hexagonális szimmetriájú magukat egy hatékony „alagút” a mozgást a fotonok. Sugárzás, belül mozgó spirál fokozza működik a „optikai üreget”.

Kapcsolódó cikkek