Транзисторный лазер

Транзисторный лазер Открытие транзисторного лазера Команда Милтона Фенга и Ника Холоньяка-младшего из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейне открыла транзисторный лазер.   Исследования […]

Транзисторный лазер

  • Открытие транзисторного лазера

    • Команда Милтона Фенга и Ника Холоньяка-младшего из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейне открыла транзисторный лазер.  
    • Исследования начались после создания светоизлучающего транзистора в 2004 году.  
    • Финансирование исследования осуществлялось DARPA.  
  • Конструкция и принцип работы

    • Транзисторный лазер функционирует как обычный транзистор, но излучает инфракрасный свет.  
    • Отражающая полость фокусирует свет в лазерный луч.  
    • Устройство использует квантовую яму для увеличения интенсивности излучения света в 40 раз.  
    • Лазерный выход работает за счет радиационной рекомбинации электронов и «дырок».  
    • Свет отражается от отражающих стенок и излучается в виде лазера.  
  • Современные материалы и характеристики

    • Современные материалы позволяют работать при температуре 25 °C и в режиме непрерывной волны на частоте 3 ГГц.  
    • Транзисторный лазер не страдает от саморезонанса и может выдавать лазерный сигнал без резонансного пика.  
  • Потенциал для ускорения компьютеров

    • Оптические возможности транзисторного лазера могут ускорить передачу данных между чипами памяти и видеокартами.  
    • Оптическая связь внутри компьютеров может стать практичной благодаря преобразованию электричества в оптические сигналы внутри устройства.  
    • Устройство также может ускорить передачу данных на большие расстояния.  
  • Изменение законов Кирхгофа

    • Исследователи изменили закон Кирхгофа, чтобы он включал сохранение энергии и заряда.  
    • Это первый случай, когда законы Кирхгофа распространяются на фотоны.  

Полный текст статьи:

Транзисторный лазер

Оставьте комментарий

Прокрутить вверх