Nanolaserilla tarkoitetaan mikrokudoslaitetta, kuten nanolankoja, kuten nanolankoja, resonanssiontelona, joka voi lähettää laservaloa valossa tai sähköisesti viritetyssä.
Nanoteknologian ja nanofotonien kehittyessä pienikokoisten miniatyrisoitujen lasersovellusten mahdollisuudet ovat huolissaan. Kun laserresonanssiontelon koko pienennetään emissioaallonpituuteen, syntyy mielenkiintoisempi fyysinen vaikutus sähkömagneettiseen resonanssionteloon. Siksi erittäin nopeassa koherentissa valonlähteessä kehitettäessä pieniulotteisia, matalia pumpun kynnysarvoja ja kun kehitetään nano-optoelektroninen integraatio ja plasman optinen polku, puolijohdelaserin kolmiulotteinen koko on kriittinen.
Ihmisen yhteiskuntatieteen ja teknologian edistyessä laserin kehitys ei ole koskaan pysähtynyt. "Science" julkaisi Berkeley, Kalifornian yliopisto, USA. Huang ja P. YANG et ai. Huonelämpötilan ultraviolettisäteilyn "nano-laser" väittää olevansa maailman pienin laser. Tuolloin he pinnoittivat ensin 1-3,5 mikronia paksua kultaa safiirialustan päälle ja laittoivat ne sitten alumiiniseen haihtuvaan astiaan, lämmittivät materiaali ja substraatti 880-905 celsiusasteeseen argonissa Zn-höyryn tuottamiseksi. Zn-höyry siirtyy substraattiin noin 2-10 minuutissa, ja poikkileikkaus on kuusikulmainen nanolanka, joka kasvaa 2-10 mikroniin.
Nanolasertutkimus on tärkeää perustutkimuksen ja käytännön sovellusten kannalta. Ensinnäkin kaksiulotteinen materiaali on ohuin optinen vahvistusmateriaali, jonka on todistettu tukevan lasertoimintaa matalissa lämpötiloissa, mutta riittääkö yksikerroksinen molekyylimateriaali tukemaan laserin toimintaa huoneenlämpötilassa tieteellisissä ja teknologisissa rajoissa. . Huonelämpötila on useimpien lasersovellusten lähtökohta, joten uuden laserin huonelämpötila on indeksoitu puolijohdelaserin kehityksen historiaan. Lisäksi kaksiulotteisen materiaalin voimakkaasta Kurun-vuorovaikutuksesta johtuen elektronit ja reiät näkyvät aina eksitonitilassa, joten tässä laserissa on itse asiassa uudenlainen eksitonipolarisoitu moottori-Einstein Koheesio liittyy läheisesti toisiinsa, mikä on yksi aktiivisia aiheita perusfysiikan alalla.
Nano-laser on vain noin 100 mikromailin virrat. Nanolaserien tutkijat ovat kutistaneet tämän fotonilangan tilavuuteen vain viidesosaan kuutiometriä. Tässä mittakaavassa tämän rakenteen fotonitilojen määrä on alle 10, lähellä olosuhteita, jotka vaaditaan toimimaan ilman energiaa, mutta fotonien määrää ei ole vähennetty sellaisiin rajoihin.
Äskettäin MIT-akatemian tutkijat lähetetään laseriin yksitellen yksi virittyneistä vismuttiatomeista. Jokainen atomi lähettää hyötysuhteen lisäksi hyödyllisen fotonin, ja ei-energiakynnyksen nanomaiden toiminta voi myös johtaa nopeuteen. Nopea laser. Koska tarvitaan vain hyvin vähän energiaa, laser voidaan siirtää, tällaiset laitteet voivat toteuttaa hetkellisiä kytkimiä. Jotkut laserit ovat kyenneet soveltumaan valokuituviestintään yli 20 miljardia sekunnissa nopeammalla nopeudella. Nanoteknologian nopean kehityksen vuoksi tämän korvaamattoman arvokkaan nanolaserin toteutukseen viitataan.
Nanolasereita käytetään laajasti valolaskelmissa, tiedon tallentamisessa ja nanometriikassa. Nanosuslasereita voidaan käyttää virtapiireihin, jotka voivat säätää kytkintä automaattisesti. Jos laser integroi asennuksen siruun, tietokoneen levyn tiedon tallennusmäärä ja tulevan fotonitietokoneen tiedon tallennusmäärä paranevat ja tietotekniikan integroitu kehitys nopeutuu.









