Mae'r nano-laser yn cyfeirio at ddyfais micro-meinwe fel nanowires fel nanowires fel ceudod soniarus, a all allyrru golau laser o dan olau neu wedi'i gyffroi'n drydanol.
Gyda datblygiad nanotechnoleg a nano ffoton, mae'r rhagolygon cymhwyso laser miniaturized cryno yn bryderus. Pan fydd maint y ceudod cyseiniant laser yn cael ei leihau i'r donfedd allyriadau, bydd effaith gorfforol fwy diddorol yn cael ei gynhyrchu yn y ceudod cyseiniant electromagnetig. Felly, yn natblygiad ffynhonnell golau cydlynol tra-gyflym o drothwyon pwmp isel, dimensiwn isel, a phan ddatblygir yr integreiddio nano-optoelectroneg a'r llwybr optegol plasma, mae maint tri dimensiwn y laser lled-ddargludyddion yn hollbwysig.
Gyda datblygiad gwyddoniaeth a thechnoleg gymdeithasol ddynol, nid yw datblygiad laser ei hun erioed wedi dod i ben. Cyhoeddodd "Science" Berkeley, Prifysgol California, UDA. Roedd Huang a P. Yang et al. Mae "Nano-laser" o Ymbelydredd Uwchfioled Tymheredd Ystafell "yn honni mai hwn yw laser lleiaf y byd. Ar yr adeg honno, fe wnaethant blatio aur trwchus 1 i 3.5 micron yn gyntaf ar y swbstrad saffir, ac yna eu rhoi mewn dysgl anweddu o alwminiwm, gwres y deunydd a swbstrad i mewn i 880 i 905 gradd Celsius mewn argon i gynhyrchu Zn stêm, cynhyrchu Mae'r anwedd Zn yn cael ei drosglwyddo i'r swbstrad, tua 2 i 10 munud, ac mae'r trawstoriad yn nanowire hecsagonol i dyfu i 2 i 10 micron.
Mae ymchwil laser nano yn bwysig ar gyfer ymchwil sylfaenol a chymwysiadau ymarferol. Yn gyntaf, y deunydd dau ddimensiwn yw'r deunydd enillion optegol teneuaf, y profwyd ei fod yn cefnogi gweithrediad laser ar dymheredd isel, ond a yw'r deunydd moleciwlaidd un haen yn ddigonol i gefnogi gweithrediad laser ar dymheredd ystafell, yn y ffiniau gwyddonol a thechnolegol . Tymheredd ystafell yw rhagosodiad y rhan fwyaf o'r cymwysiadau laser gwirioneddol, felly mae tymheredd ystafell y laser newydd wedi'i fynegeio yn hanes datblygiad laser lled-ddargludyddion. Yn ogystal, oherwydd y rhyngweithio cryf Kurun yn y deunydd dau ddimensiwn, mae electronau a thyllau bob amser yn ymddangos mewn cyflwr exciton, felly mae gan y laser hwn mewn gwirionedd fath newydd o modur polariaidd exciton-Mae cydlyniad Einstein yn perthyn yn agos, sef un o'r rhai mwyaf pynciau gweithredol ym maes ffiseg sylfaenol.
Dim ond tua 100 o gerrynt micro-filltir yw'r nano-laser. Mae ymchwilwyr mewn nano-lasers wedi crebachu'r wifren ffoton hon i un rhan o bump yn unig o gyfaint micron ciwbig. Ar y raddfa hon, mae nifer y cyflyrau ffoton yn y strwythur hwn yn llai na 10, yn agos at yr amodau sy'n ofynnol i weithredu heb ynni, ond nid yw nifer y ffotonau wedi'i leihau i derfynau o'r fath.
Yn ddiweddar, bydd ymchwilwyr yr Academi MIT yn cael eu hanfon i mewn i'r laser un wrth un o'r atomau bismuth llawn cyffro. Mae pob atom yn gollwng ffoton defnyddiol yn ychwanegol at yr effeithlonrwydd, a gall gweithrediad y trothwy di-ynni nanomae hefyd arwain at gyflymder. Laser cyflym. Gan mai dim ond yr ychydig iawn o ynni sydd ei angen, gellir trosglwyddo'r laser, gall dyfeisiau o'r fath wireddu switshis ar unwaith. Mae rhai laserau wedi gallu bod yn addas ar gyfer cyfathrebu ffibr optig ar switsh cyflymder yn gyflymach nag 20 biliwn yr eiliad. Oherwydd datblygiad cyflym nanotechnoleg, cyfeirir at weithrediad y nano-laser trothwy amhrisiadwy hwn.
Defnyddir laserau nano yn eang mewn cyfrifiadau golau, storio gwybodaeth a nanometreg. Gellir defnyddio laserau nanosws ar gyfer cylchedwaith, a all reoleiddio'r switsh yn awtomatig. Os yw'r laser yn integreiddio'r gosodiad i'r sglodion, mae swm storio gwybodaeth disg y cyfrifiadur a swm storio gwybodaeth y cyfrifiadur ffoton yn y dyfodol yn cael eu gwella, ac mae datblygiad integredig y dechnoleg gwybodaeth yn cael ei gyflymu.









