Ssylka

Революция в оптике: перовскиты CsPbBr3 открывают эру настраиваемых поляритонов при комнатной темпера

Исследователи из Сколтеха и Университета ИТМО совершили прорыв в области фотоники, продемонстрировав возможность настраиваемого излучения поляритонов при комнатной температуре, используя кристаллы перовскита CsPbBr3. Это открытие, опубликованное в журнале Advanced Optical Materials, знаменует собой значительный шаг вперед в развитии интегрированной полностью оптической логики.
Революция в оптике: перовскиты CsPbBr3 открывают эру настраиваемых поляритонов при комнатной темпера
Изображение носит иллюстративный характер

Поляритоны, гибридные состояния света и материи, возникают в результате сильного взаимодействия между фотонами (оптические моды микрорезонатора) и экситонами (элементарные возбуждения материала). Традиционные полупроводники, такие как GaAs, требуют криогенных температур для формирования поляритонов из-за низкой энергии связи экситонов. Это обстоятельство затрудняет их применение в практических устройствах. Предыдущие исследования фокусировались на органических полимерных материалах, но они также обладают ограниченными ресурсами.

Новый материал, перовскит CsPbBr3, привлек внимание ученых благодаря высокой энергии связи экситонов, оптической стабильности и превосходной однородности кристаллической решетки. Эти свойства делают его идеальным кандидатом для создания поляритонных устройств, работающих при комнатной температуре.

Команда под руководством Максима Колкера, стажера-исследователя Лаборатории гибридной фотоники и аспиранта Сколтеха, и профессора Павлоса Лагудакиса, директора Центра фотонных наук и инженерии в Сколтехе, смогла достичь настраиваемого поляритонного излучения в зеленой области оптического спектра с диапазоном более 23 нм.

Уникальным аспектом их подхода является метод настройки, который включает изменение эффективной длины планарного много-λ микрорезонатора с помощью устройства точечного сжатия. Важно отметить, что при этом положение кристалла относительно накачивающего пучка света остается неизменным. Это обеспечивает точное и стабильное управление характеристиками поляритонного излучения.

Широкая спектральная настраиваемость излучения поляритонов подтверждает универсальность CsPbBr3 для интеграции в оптическую логику и другие технологические достижения. Это открывает перспективы для разработки высокоскоростных, энергоэффективных полностью оптических поляритонных логических устройств, которые могли бы революционизировать методы обработки информации.

Возможность настраивать излучение поляритонов при комнатной температуре с использованием перовскита CsPbBr3 представляет собой прорыв, который устраняет многие препятствия, стоящие на пути создания эффективных оптических логических систем. Этот метод, основанный на изменении эффективной длины микрорезонатора, а не положения кристалла, позволяет добиться точного контроля над параметрами излучения.

Использование перовскитов в качестве основного материала для создания поляритонных устройств не только решает проблему криогенных температур, но и открывает двери для создания более компактных и энергоэффективных устройств. Высокая энергия связи экситонов в CsPbBr3 и его оптическая стабильность делают его перспективным материалом для будущих оптических технологий.

В будущем эта разработка может привести к появлению нового поколения вычислительных устройств, основанных на фотонике, где обработка информации будет происходить со скоростью света, потребляя при этом меньше энергии. Это исследование является важным шагом на пути к созданию более быстрых, эффективных и экологически чистых технологий будущего.


Новое на сайте

7575Асфальтовая жизнь: второе рождение дорожного покрытия 7574Как превратить старую футболку в новый биопластик и одежду? 7573Может ли эпидемия Эболы в мегаполисе перерасти в катастрофу? 7572Небесный танец: Венера и суперсерп луны озаряют Колорадо 7571Скрытый Свет энергии: новое окно в мир Тёмных экситонов 7570Парадоксы зуда: почему расчёсывание лишь усугубляет аллергический дерматит 7569Могут ли грибы превращать пауков в зомби, обрекая их на мучительную смерть? 7568Марсианские пауки: загадка полярных гейзеров Красной планеты 7567Станет ли Глазго привлекательнее с введением туристического налога? 7566ИИ-голос: ElevenLabs наращивает инвестиции и расширяет функционал 7565Эволюция веб-дизайна: фокус на интерактивность и аутентичность 7564Смогут ли электрохимические ячейки стать холодильниками будущего? 7563Может ли квантовая магия обуздать хаос турбулентности? 7562Тёмная материя: квантовый взгляд на космос 7561Почему так приятно чесать и так вредно одновременно?