Как германий открывает эру мультиспектральных оптических переключателей?

Оптическое отбеливание — явление, при котором непрозрачные материалы временно становятся прозрачными под действием интенсивного лазерного импульса, — давно известно в нелинейной оптике. Однако до сих пор большинство материалов демонстрировали такой переход только для одного цвета или длины волны, что ограничивало возможности для создания многофункциональных оптических переключателей.
Как германий открывает эру мультиспектральных оптических переключателей?
Изображение носит иллюстративный характер

В современных телекоммуникациях и оптических вычислениях требуется быстрое и надежное переключение света между несколькими спектральными диапазонами. Преобладающие технологии опираются на микромеханические системы (MEMS), которые используют электрическое напряжение или ток. Это приводит к относительно медленной реакции, что становится существенным ограничением на фоне стремительного роста объемов передаваемых данных и потребности в защите информации.

Международная команда исследователей под руководством профессора Джунджуна Цзя из Университета Васэда (Япония) совместно с профессором Хуэй Е и доктором Хоссамом Альмоссалами из Чжэцзянского университета (Китай), а также профессором Наооми Ямадой (Чубу, Япония) и доктором Такаси Яги (AIST, Япония) провела исследования, которые открывают новые горизонты для оптических технологий. Учёные сфокусировались на тонких пленках германия — полупроводника с мультивелевой зонной структурой, обладающего уникальными оптическими свойствами.

Особое внимание было уделено явлению мультивелевого оптического переключения в германии при воздействии мощного одноколорного лазерного импульса. Исследователи доказали, что германий способен к сверхбыстрому переключению прозрачности в широком диапазоне длин волн — от видимого до ближнего инфракрасного диапазона. Такой эффект достигается за счёт мгновенного перераспределения электронов между энергетическими долинами (Γ и L) в зоне проводимости германия.

Экспериментальные данные были получены с помощью фемтосекундной разрешённой во времени спектроскопии, что позволило зафиксировать динамику переходов с точностью до триллионных долей секунды. В спектрах наблюдалась характерная раздельная энергия в 240 мэВ в точке L высокосимметричной зоны Бриллюэна, что свидетельствует о сложной мультивелевой структуре переходов.

Для точного анализа были выбраны специальные энергии зондирования, рассчитанные на основе HSE06-функционала с учетом спин-орбитального взаимодействия, что позволило отследить временное распределение электронов в долинах Γ и L. Профессор Цзя отметил: «Тщательный выбор энергий зондирования, основанный на расчетах с использованием HSE06-функционала и эффектов спин-орбитального взаимодействия, позволил нам с высокой точностью зафиксировать мгновенную электронную заселенность как в долине Γ, так и в долине L».

Полученные результаты не только раскрывают фундаментальные механизмы интра- и интерваллейного рассеяния носителей, но и позволяют выделить характерные времена этих процессов в мультивелевых материалах, что ранее было практически недостижимо в экспериментах.

Главное технологическое преимущество заключается в том, что германий позволяет управлять прозрачностью сразу на нескольких длинах волн, используя только один лазерный импульс. Это открывает путь к созданию сверхбыстрых оптических переключателей для передачи данных, вычислений и коммуникаций, значительно превышающих по скорости традиционные MEMS-устройства. «Наши результаты подтверждают, что интенсивное лазерное воздействие на пленки германия обеспечивает сверхбыстрое оптическое переключение на нескольких длинах волн, открывая новые возможности для оптических коммуникаций, вычислений и других областей», — прокомментировал профессор Цзя.

В условиях непрерывно растущего интернет-трафика и потребности в высокоскоростной передаче данных мультиспектральные оптические переключатели на основе германия способны стать ключевым элементом инфраструктуры будущего. Профессор Цзя подчеркивает: «Это открытие отвечает возрастающему спросу на более высокие скорости передачи данных и безопасность, знаменуя важный шаг вперед в развитии сверхбыстрых оптических переключательных устройств».

Результаты работы опубликованы в журнале Physical Review Applied 24 февраля 2025 года.


Новое на сайте

20327Кости прерий: как истребление бизонов породило целую индустрию — и сама себя же уничтожила 20326Кто и зачем взламывает серверы Ollama и ComfyUI ради ключей от AWS? 20325Как злоумышленники спрятали командный сервер внутри блокчейна и почему его невозможно... 20324Брюссель заставляет Android делиться секретами с чужими ИИ-помощниками 20323WordPress: как два бага слились в одну критическую дыру, которую назвали wp2shell 20322Как китайские хакеры обманули DigiCert и украли сертификаты для подписи кода? 20321Что скрывается за уязвимостью, которую агентство США внесло в список активно используемых... 20320Автономные системы наступают быстрее, чем инфраструктура для управления ими: кто выиграет... 20319Почему в OpenSSL нашли дыру, съедающую память серверов, но не дали ей даже номер CVE? 20317SonicWall SMA 1000: как два бага превратили VPN-шлюз в бэкдор для атакующих 20316Может ли уязвимость в клиенте Zoom для Windows открыть доступ к чужому аккаунту без... 20315TELEPUZ: новый вредонос на C, который научился прятаться в Telegram, Steam и блокчейне... 20314Дома из дёрна: как исландцы триста лет прятались от холода под слоем земли и травы 20313Как один токен от чужого сервиса мог впустить злоумышленника в чужой аккаунт n8n?
Ссылка