Результаты исследования квантовых точек могут привести к новым достижениям в лазерной технике

26.06.2012 Hi-tech

Исследователи Университета Макгилла (McGill University), Канада совершили успешный опыт по усилению излучения посредством так называемых «коллоидных квантовых точек» – разработки, которая сейчас многими считалась бесперспективной.

Проводимые уже в течение более пятнадцати лет изучения квантовых точек не дали никакого результата в повторяющихся попытках взять усиление излучения. Многие ученые предполагали, что какие-то малоизвестные, но непреодолимые законы физики блокируют эти попытки.

Однако, по окончании широких изучений несколько проф. Патанджали Камбхампати (Patanjali Kambhampati) сумела взять желаемое усиление излучения. Как утверждает проф.

Камбхампати, прошлые неудачи были позваны вовсе не каким-то безграничным физическим законом, а случайными неточностями. Результаты работы размещены в издании Physical Review Letters (Gain Control in Semiconductor Quantum Dots via State-Resolved Optical Pumping)

Результаты исследования квантовых точек могут привести к новым достижениям в лазерной технике

Потому, что коллоидные квантовые точки смогут быть напрямую нанесены на поверхности, эти результаты смогут иметь огромное значения для будущего лазерной технологии и техники, и, соотвественно, для телекоммуникаций, нового поколения квантовых неисчислимого набора и компьютеров вторых приложений.

Как мы знаем, лазерное излучение, как фактически, и любое излучение, неспешно теряет мощность по мере распространения в пространстве и при передаче информации пучком для того чтобы излучения, последний должен быть пропущен через усилитель для поддержания приемлемого уровня сигнала. Вплоть сейчас наилучшей из вероятных была разработка усиления, применяющая эффект квантовой ямы, что технологически решается в виде, к примеру, узкого страницы полупроводникового материала, что ограничивает электроны на одной оси и последовательно усиливает пучок излучения. Коллоидные квантовые точки трудятся совершенно верно так же, но создают усиление не в одно-координатной плоскости, а по всем трем координатам.

По словам проф. Камбхампати, вероятная конструкция трехмерной «коробочки» должна быть более действенной с позиций потребления энергии и не нуждаться в дополнительном охлаждении. В этом и состоял пессимизм прошлых исследователей. Не взяв желаемого результата, ученые разочаровались в способе.

А в действительности, неприятность заключалась в том, что никто так толком и не осознал, как трудятся квантовыне точки. Глубоко изучив физику квантовых точек и опыт всех прошлых попыток, несколько проф. Камбхампати поняла, что главная неприятность заключалась в совокупностях питания усилителей на квантовых точках.

Ничего фундаментального найти не было нужно. Все прошлые неудачи заключались в отсутствии тщательности в опыте, где при запитке квантовых точек постоянно появлялся паразитный эффект, что м сводил на нет усиления. Решив проблему, ученые, как вычисляет проф.

Камбхампати, создали самый действенный на сегодня усилитель лазерного излучения.

Евгений Биргер

Случайные записи:

ЖИДКИЙ СВЕТ [Новости науки и технологий]


Похожие статьи, которые вам понравятся: