`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

Погрешности изготовления делают нанолазер более эффективным

+11
голос

Погрешности изготовления делают нанолазер более эффективным

Сегодня во всем мире занимаются разработкой схем, в которых роль электронов исполняли бы фотоны, управляемые при помощи наноструктур. Однако, изготовить фотонную наноструктуру, свободную от дефектов, оказывается практически невозможно.

Ученые из Института Нильса Бора (Дания) показали, что неидеальные наноструктуры предлагают совершенно новый уровень функциональности, и могут использоваться для создания предельно компактного и эффективного источника светового излучения, «нанолазера».

О достигнутых результатах они рассказали в своей новой статье, опубликованной в журнале Nature Nanotechnology.

Исходным образцом для получения нанолазера служили миниатюрные кристаллические фотонные мембраны из полупроводникового материала, арсенида галлия. Ширина мембраны составляла 25 мкм, а толщина 340 нм. В ней с шагом в 380 нм прорезались отверстия, действовавшие как встроенные зеркала, управляющие светом в оптическом чипе. Источник света был интегрирован непосредственно в прозрачный кристалл.

Погрешности, допущенные при изготовлении такой конструкции, как оказалось, значительно улучшают поглощение света чипом, поскольку отражение от нерегулярных отверстий происходит случайным образом. Это препятствует выходу фотонов наружу, создавая благоприятные условия для усиления света и эффективной реализации лазерного режима излучения.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

 

Ukraine

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT