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  • Microcavità completamente epitassiali:aprono la porta agli effetti optoelettronici quantistici nel sistema basato su GaN

    Per la prima volta, un team di ricercatori in Germania ha introdotto punti quantici in strutture laser a nitruro completamente epitassiali senza la necessità di sistemi ibridi, eliminando efficacemente il metodo ingombrante di combinare materiali diversi dall'epitassia e dall'evaporazione. Ciò dovrebbe aiutare a spianare la strada a un'ulteriore ottimizzazione dei laser e degli emettitori di singoli fotoni nella regione dello spettro visibile, secondo la squadra.

    Una descrizione dettagliata dei loro risultati appare nella rivista Lettere di fisica applicata , pubblicato dall'American Institute of Physics (AIP).

    "I diodi laser a base di nitruro di gallio sono materiali molto promettenti per lo sviluppo di sorgenti luminose efficienti nella regione spettrale dal blu UV al verde. Sono già in uso, Per esempio, nei lettori BluRay (dischi ad alta memoria di dati), " spiega Kathrin Sebald, ricercatore postdottorato senior del team di ottica presso l'Istituto di fisica dello stato solido dell'Università di Brema. "Riducendo le dimensioni del materiale otticamente attivo fino alla scala nanometrica (punti quantici), l'efficienza di tali dispositivi può essere ulteriormente aumentata, aprendo la porta all'uso di effetti optoelettronici quantistici".

    In combinazione con microcavità ottiche, la luce emessa può essere confinata a volumi ultra-piccoli mediante ricircolo risonante. In tali dispositivi ottici quantistici, le microcavità possono indurre i punti quantici ad emettere fotoni spontanei nella direzione desiderata, che porta ad un enorme aumento della produzione, Note di Sebald. Le applicazioni di questi dispositivi sono tanto diverse quanto le loro proprietà.


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