Aug 30, 2021 Hagyjon üzenetet

Nano lézer széles körű alkalmazás és a prospektív fejlesztés

A nanolézer olyan mikroszöveti eszközre utal, mint például a nanovezetékek, mint például a nanovezetékek, mint rezonáns üreg, amely fény vagy elektromosan gerjesztett lézerfényt bocsáthat ki.

A nanotechnológia és a nano foton fejlődésével a kompakt miniatürizált lézeres alkalmazás kilátásairól van szó. Amikor a lézerrezonancia üreg mérete az emissziós hullámhosszra csökken, érdekesebb fizikai hatás keletkezik az elektromágneses rezonáns üregben. Ezért az alacsony dimenziós, alacsony szivattyúküszöbök ultragyors összefüggő fényforrás-fejlesztésében, valamint a nano-optoelektronikai integráció és a plazma optikai út fejlesztésekor a félvezető lézer háromdimenziós mérete kritikus fontosságú.

Az emberi társadalomtudomány és technológia fejlődésével maga a lézer fejlődése soha nem állt meg. "Science" megjelent Berkeley, California University, USA. Huang és P. YANG et al. "Nano-lézer" a szobahőmérsékletű ultraibolya sugárzás "azt állítja, hogy a világ legkisebb lézer. Abban az időben először 1-3,5 mikron vastag aranyat vontak a zafír szubsztrátumra, majd egy elpárologtató alumínium edénybe helyezték, az anyagot és a szubsztrátumot 880-905 Celsius fokra melegítik argonban, hogy Zn gőzt hozzanak létre, a Zn gőzt körülbelül 2-10 percig továbbítják a szubsztrátumra, és a keresztmetszet egy hatszögletű nanohuzal, amely 2-10 mikronra nő.

A nanolézer-kutatás fontos az alapkutatás és a gyakorlati alkalmazások szempontjából. Először is, a kétdimenziós anyag a legvékonyabb optikai nyereséganyag, amelyről bebizonyosodott, hogy támogatja a lézeres működést alacsony hőmérsékleten, de hogy az egyrétegű molekuláris anyag elegendő-e a lézeres működés szobahőmérsékleten, tudományos és technológiai határokon történő támogatására. A szobahőmérséklet a legtöbb lézeres tényleges alkalmazás előfeltétele, így az új lézer szobahőmérsékletét a félvezető lézerfejlesztés történetében indexelik. Ezen túlmenően, a kétdimenziós anyag erős Kurun kölcsönhatása miatt az elektronok és a lyukak mindig exciton állapotban jelennek meg, így ez a lézer valójában egy új típusú exciton polarizált motorral rendelkezik - Einstein Kohézió szorosan kapcsolódik, ami az egyik legaktívabb téma az alapvető fizika területén.

A nanolézer csak mintegy 100 mikro mérföldes áram. A nanolézerek kutatói ezt a fotonhuzalt csak egyötöd köbméter térfogatra csökkentették. Ezen a skálán ennek a szerkezetnek a fotonállapotai kevesebb, mint 10, közel az energia nélküli működéshez szükséges feltételekhez, de a fotonok száma nem csökkent ilyen határokra.

A közelmúltban az MIT Akadémia kutatóit az egyik izgatott bizmutatom küldi a lézerbe. Minden atom hasznos fotont bocsát ki a hatékonyság mellett, és a nem energiaküszöb nanomae működése is sebességet eredményezhet. Gyors lézer. Mivel csak nagyon kevés energiára van szükség, a lézer továbbítható, az ilyen eszközök azonnali kapcsolókat valósíthatnak meg. Egyes lézerek képesek voltak alkalmasnak lenni a száloptikai kommunikációra egy másodpercenként 20 milliárdnál gyorsabb sebességkapcsolóval. A nanotechnológia gyors fejlődése miatt ennek a felbecsülhetetlen értékű nanolézernek erre a megvalósítására hivatkozni fognak.

A nanolézereket széles körben használják fényszámításokban, információtárolásban és nanometriában. A Nanosus lézerek áramkörökhöz használhatók, amelyek automatikusan szabályozzák a kapcsolót. Ha a lézer integrálja a telepítést a chipbe, javul a számítógép lemezinformációs tárolási mennyisége és a jövőbeli foton számítógép információtárolási mennyisége, és felgyorsul az információs technológia integrált fejlesztése.


A szálláslekérdezés elküldése

whatsapp

Telefon

E-mailben

Vizsgálat