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官方网站_首台室温操作电注入式纳米激光器问世

本文摘要:经过多年的基础研究,以电为能源,可在室温下工作的纳米激光器首次成功测试。在空军科学研究办公室和美国国防高级研究计划局的支持下,宁郑春博士和他的团队完成了一些关键的解决方案,以保持这项工作不偏离摩尔定律。摩尔定律实现了。在很长一段时间内,集成电路上可以容纳的晶体管数量不会每两年翻一番。 随着元件的小型化和运行速度的降低,增加激光器的尺寸对光子与电子器件的集成非常重要。通过在一定程度的空间重复使用更好的激光,可以实现更慢的处理速度,从而使下一代计算机成为可能。

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经过多年的基础研究,以电为能源,可在室温下工作的纳米激光器首次成功测试。在空军科学研究办公室和美国国防高级研究计划局的支持下,宁郑春博士和他的团队完成了一些关键的解决方案,以保持这项工作不偏离摩尔定律。摩尔定律实现了。在很长一段时间内,集成电路上可以容纳的晶体管数量不会每两年翻一番。

随着元件的小型化和运行速度的降低,增加激光器的尺寸对光子与电子器件的集成非常重要。通过在一定程度的空间重复使用更好的激光,可以实现更慢的处理速度,从而使下一代计算机成为可能。

在这一突破之前,所涉及的研究是由强光源泵浦的,而不是用于电注入。光泵浦的纳米激光在室温下更容易工作,但在实际应用中不会遇到问题。它不能被当前的扩散所鼓励。所以,应用电子学不是解决办法。

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原因很简单,因为无论你如何通过纳米激光节省空间,埋一个额外的光源来泵浦纳米激光都是不现实的。宁博士认为,在电子和光子学领域,可以在室温下工作的纳米激光器非常简单。它需要一个冷却系统,可以通过一个非常简单的电池来激发,而不是通过其他激光源来泵浦,并且可以不断地升空。

以前电流激励纳米激光的实验失败,主要是短路造成的,宁博士领导的团队也证明了这一点,是激光的厚度造成的。宁博士最近的研究方法是用一定程度的磷化铟/铟镓砷化物/磷化铟矩形芯和一定程度的氮化硅绝缘层,在之前通过一定方式由PCB放入镀银外壳,但这种方法因为短路而结束。当研究小组精确控制制造工艺,调整氮化硅层厚度时,风扇减速,从而维持纳米激光器的倒计时运行。在亚利桑那大学发布的新闻中,宁博士认为,根据基本科学原理,首次指出对于室温下使用的电注入金属腔纳米激光器,金属的冷却对保护环境并不是不可逾越的障碍;对于使用多年的纳米激光,不知道这个结论是否局限于其能力。


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