나노레이저는 나노와이어와 같은 나노와이어와 같은 미세조직소자를 공명공동으로 하여 빛이나 전기적으로 여기된 레이저광을 방출할 수 있는 소자를 말한다.
나노 기술 및 나노 광자의 발전으로 소형 소형 레이저 응용 가능성이 우려됩니다. 레이저 공명 공동 크기가 방출 파장으로 감소되면 전자기 공명 공동에서 보다 흥미로운 물리적 효과가 생성됩니다. 따라서 저차원, 낮은 펌프 임계값의 초고속 가간섭성 광원 개발 및 나노 광전자 집적 및 플라즈마 광로 개발 시 반도체 레이저의 3차원 크기가 중요합니다.
인간 사회 과학 기술의 발전과 함께 레이저 자체의 발전은 멈추지 않았습니다. "Science" 출판 버클리, 캘리포니아 대학교, 미국. Huang and P. YANG et al. 상온 자외선의 '나노 레이저'는 세계에서 가장 작은 레이저라고 주장한다. 당시 사파이어 기판에 먼저 1~3.5마이크론 두께의 금을 도금한 뒤 알루미늄 증발 접시에 담아 가열했다. 재료 및 기판을 아르곤에서 섭씨 880~905도에 넣어 Zn 증기를 생성하고, Zn 증기가 기판으로 전달되어 약 2~10분, 단면이 2~10마이크론으로 성장하는 육각형 나노와이어입니다.
나노 레이저 연구는 기초 연구와 실용화에 중요합니다. 첫째, 2차원 물질은 가장 얇은 광학 이득 물질로 저온에서 레이저 작동을 지원하는 것으로 입증되었지만 단층 분자 물질이 상온에서 레이저 작동을 지원하기에 충분한지 여부는 과학적, 기술적 경계에서 . 실온은 대부분의 실제 레이저 응용 분야의 전제이므로 새로운 레이저의 실온은 반도체 레이저 개발의 역사에서 지표가 됩니다. 또한, 2차원 물질의 강한 쿠룬 상호작용으로 인해 전자와 정공은 항상 여기자 상태로 나타나므로 이 레이저는 실제로 새로운 유형의 여기자 편극 모터-아인슈타인 응집력이 밀접하게 관련되어 있는데, 이는 가장 기초 물리학 분야에서 활발한 주제.
나노 레이저는 약 100마이크로마일의 전류에 불과합니다. 나노 레이저 연구원들은 이 광자 와이어를 1/5 입방 미크론 부피로 줄였습니다. 이 규모에서 이 구조의 광자 상태 수는 10 미만으로 에너지 없이 작동하는 데 필요한 조건에 가깝지만 광자 수는 그러한 제한까지 감소되지 않았습니다.
최근 MIT 아카데미의 연구원들은 여기 비스무트 원자를 하나씩 레이저로 보낼 예정이다. 각 원자는 효율성 외에도 유용한 광자를 방출하며, 비에너지 임계값 나노매의 작동도 속도를 낼 수 있습니다. 빠른 레이저. 매우 적은 에너지만 필요하기 때문에 레이저를 전송할 수 있으므로 이러한 장치는 순간 전환을 실현할 수 있습니다. 일부 레이저는 초당 200억 개보다 빠른 속도 스위치에서 광섬유 통신에 적합할 수 있었습니다. 나노 기술의 급속한 발전으로 인해 이 귀중한 임계값 나노 레이저의 구현이 언급될 것입니다.
나노 레이저는 광 계산, 정보 저장 및 나노메트릭에 널리 사용됩니다. Nanosus 레이저는 스위치를 자동으로 조절할 수 있는 회로에 사용할 수 있습니다. 레이저가 칩에 설치를 통합하면 컴퓨터 디스크 정보 저장량과 미래 광자 컴퓨터의 정보 저장량이 향상되고 정보 기술의 통합 개발이 가속화됩니다.









