Создан первый в мире «спазер» из углерода

23 апрель, 2014 - 09:15
Создан первый в мире «спазер» из углерода

Новая версия спазера (Surface Plasmon Amplification by Stimulated Emission of Radiation, SPASER), описанного в 2003 г. и практически реализованного в 2009 г., в перспективе позволяет сделать мобильные телефоны настолько миниатюрными, эффективными и гибкими, что их можно будет печатать на футболках.

Коллектив ученых Университета Монаша (Мельбурн, Австралия) сконструировал модель первого в мире спазера, полностью состоящего из углерода. Их исследование также впервые показало, что графен и углеродные нанотрубки могут обмениваться энергией посредством света. Такие оптические взаимодействия являются очень энергоэкономичными и имеют высокое быстродействие, что делает их перспективными для использования в будущих компьютерных чипах.

Спазер, представляет собой подобие лазера, только в наномасштабе, и испускает луч света под действием колебаний свободных электронов. Считается, что решения на основе спазеров в качестве альтернативы современным транзисторным микропроцессорам, памяти или дисплеям смогут позволить преодолеть актуальные ограничения на миниатюризацию и быстродействие микроэлектронных устройств.

Углеродный спазер, как заявляют его создатели, имеет ряд важных преимуществ по сравнению с прежними подобными устройствами. Они были сделаны из золотых и серебряных наночастиц или полупроводниковых квантовых точек, тогда как новая модель состоит из графенового резонатора и усилителя на базе углеродной нанотрубки. Применение углеродных суперматериалов обеспечивает малый вес, высокую гибкость, прочность, электропроводность и термостойкость, а также дружественность к экологии внешней среды.

«Благодаря этим свойствам, существует возможность, что в будущем чрезвычайно тонкие мобильные телефоны можно будет наносить на ткань печатным способом», — прогнозируется в статье, вышедшей в ACS Nano.

Кроме того новый спазер позволяет генерировать электрические поля гораздо большей интенсивности, чем металлические наночастицы, облучаемые лазером, что делает его предпочтительным для применения в онкотерапии.