Размерът на транзисторите се приближава до своя предел, отвъд който започват да действат законите на квантовия свят. Затова е много вероятно в недалечно бъдеще компютрите да работят с оптични сигнали. Това бъдеще изглежда несигурно, както и разбирането за това какви материали, как и за какви цели трябва да се използват. Екип от руски физици е дал отговор на тези въпроси, като е изследвал подробно нановлакна от галиев фосфид.
Екипът е от физици от Лабораторията за функционални наноматериали към Центъра за фотоника и двумерни материали към МИПТ и колегите им от Университета „Алферов“, Висшето училище по икономика, ИТМО, Санктпетербургския държавен университет, Политехническия университет (всички в Санкт Петербург) и Ереванския държавен университет.
Създават нановлакна от галиев фосфид върху подложка.
Те променят диаметъра и геометрията им, след което изучават оптичните и спектралните характеристики на образците.
Алексей Болшаков, ръководител на лабораторията за функционални наноматериали в МИПТ, заяви:
Ние показваме, че с помощта на нишковидни нанокристали можем да направим вълноводи с размер 100 нанометра – важна стъпка в намаляването на размера на оптичните елементи. Чрез промяна на геометрията на кристалите може да се филтрира светлината, която вълноводът пропуска, а чрез промяна на химическия им състав може да се създадат и наноразмерни източници на светлина за системи върху чип.
Работата на учените е публикувана в научното списание Small.
Нейната основна стойност е демонстрацията на възможността за създаване на логически елементи от нановлакна от галиев фосфид. В допълнение към отличните си оптични свойства материалът се оказа гъвкав в наномащаб. По този начин нановлакната могат да се огъват, без да се предизвикват дефекти, и не губят оптичните си характеристики.
Придавайки необходимата геометрична конфигурация на нановлакната, те биха могли да се използват за създаване не само на прости вълноводи, но и на филтри, резонатори и други сложни оптични елементи на микросхеми.
Алексей Болшаков сподели плановете си:
Експериментално показахме и теоретично обяснихме какви размери трябва да има вълноводът, изработен от галиев фосфид, за да поддържа пропускането на светлина. След това ще насочим усилията си към изработването на по-сложни оптични елементи: филтри, интерферометри. Можем да разделим спектрално оптичните сигнали, като използваме схеми от множество наноструктури, което е важно за създаването на логически елементи. Също така създаваме вълноводи от други материали, които ще работят при други дължини на вълната на светлината.
Всичко важно от света на технологиите, директно в пощата ти.
С абонирането приемате нашите Условия и Политика за поверителност. Може да се отпишете с един клик по всяко време.
Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Google Новини, TikTok, Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iPhone, Huawei, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera!