Gli scienziati sono riusciti per la prima volta a piegare la luce per migliorare la conversione della lunghezza d'onda

I ricercatori dell'Università della California hanno sviluppato un modo più efficiente per trasformare la luce

da una lunghezza d'onda all'altra, il che apre opportunità per migliorare le prestazioni dei sistemi di imaging, rilevamento e comunicazione.Un team di esperti ha presentato una soluzione per migliorare l'efficienza della conversione della lunghezza d'onda studiando un fenomeno indesiderabile ma naturale: lo stato superficiale di un semiconduttore.

Queste condizioni sorgono quando superficialegli atomi hanno un numero insufficiente di altri atomi con cui possono legarsi, il che porta a una violazione della struttura atomica. Questi legami chimici incompleti creano barriere alle cariche elettriche che passano attraverso i dispositivi a semiconduttore e ne influenzano le prestazioni.

“Ci sono stati molti tentativi di sopprimerel'effetto degli stati superficiali nei dispositivi a semiconduttore, senza rendersi conto che hanno proprietà elettrochimiche uniche che possono fornire funzionalità senza precedenti dei dispositivi ", hanno osservato gli scienziati.

Dai un'occhiata a una foto della struttura di quattro galassie scattata da una fotocamera da 268 megapixel

"Grazie alla nuova struttura, la conversione della lunghezza d'onda avviene facilmente e senza un'ulteriore fonte di energia quando la luce in ingresso attraversa il campo", osservano gli scienziati.

I ricercatori hanno trasformato con successo ed efficacementeun raggio di luce con una lunghezza d'onda di 1550 nanometri nella parte terahertz dello spettro con una lunghezza d'onda da 100 micrometri a 1 millimetro. Il team ha dimostrato l'efficienza della conversione della lunghezza d'onda incorporando una nuova tecnologia in una sonda endoscopica che può essere utilizzata per immagini dettagliate e spettroscopia in vivo utilizzando onde terahertz.

Senza questo metodo di conversione delle lunghezze d'onda perottenere le stesse onde terahertz richiederebbe una potenza ottica 100 volte maggiore, che non può essere fornita dalle sottili fibre ottiche utilizzate in una sonda endoscopica.

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