Credito:Università di Cardiff
I ricercatori dell'Università di Cardiff hanno dimostrato che minuscoli nanolaser a emissione di luce, meno di un decimo delle dimensioni della larghezza di un capello umano, possono essere integrati nel design del chip di silicio.
I laser a banda fotonica possono funzionare a velocità superveloci e hanno il potenziale per aiutare l'industria elettronica globale a fornire una gamma di nuove applicazioni, dall'informatica ottica al telerilevamento e alla ricerca di calore,
La professoressa Diana Huffaker è il direttore scientifico dell'Istituto per i semiconduttori composti dell'Università di Cardiff, con sede presso la Scuola di Fisica e Astronomia dell'Università di Cardiff.
"Questa è la prima dimostrazione che mostra come i laser fotonici a bordo banda possono essere integrati direttamente su piattaforme modellate silicio su isolante, ", ha detto il professor Huffaker.
"Il silicio è il materiale più utilizzato nelle industrie dei semiconduttori. Tuttavia, è stato difficile integrare sorgenti luminose compatte su questo materiale. La nostra ricerca supera questa barriera sviluppando laser estremamente piccoli integrati su piattaforme di silicio, applicabile a vari componenti elettronici a base di silicio, optoelettronico, e piattaforme fotoniche."
La carta, "Laser a bordo di banda ad array di nanofili InGaAs a temperatura ambiente su piattaforme modellate in silicio su isolante, " è stato pubblicato in Stato fisico Solidi—RRL .
Professor Huffaker è ICS) e Sêr Cymru Chair in Advanced Engineering and Materials.
La sua esperienza di ricerca risiede nell'epitassia su nanoscala, fabbricazione e dispositivi optoelettronici. I progetti attivi includono nanolaser 3-D, fotorivelatori avanzati e fotovoltaico.
Dottor Wyn Meredith, Direttore del Compound Semiconductor Centre, una joint venture tra IQE Plc e l'Università di Cardiff, ha dichiarato:"Questa ricerca avrà implicazioni a lungo termine nel campo in rapida espansione della fotonica, con un'enfasi particolare sulla promozione della mercificazione di volumi elevati, componenti ottici ad alta specifica per le comunicazioni del mercato di massa e le applicazioni di rilevamento."