カリフォルニア大学の研究者は、光を変換するより効率的な方法を開発しました
これらの条件は、表面的な場合に発生します原子は、結合できる他の原子の数が不十分であるため、原子構造に違反します。これらの不完全な化学結合は、半導体デバイスを通過する電荷に対する障壁を作成し、それらの性能に影響を与えます。
「抑制しようとする多くの試みがありました半導体デバイスの表面状態の影響は、デバイスの前例のない機能を提供できる独自の電気化学的特性を持っていることに気づいていません」と科学者たちは述べています。

268 メガピクセルのカメラで撮影された 4 つの銀河構造のこの写真を見てください。
「新しい構造のおかげで、入射光がフィールドを横切るときに、追加のエネルギー源なしで、波長変換が簡単に行われます」と科学者たちは述べています。
研究者は成功裏にそして効果的に変革しました100マイクロメートルから1ミリメートルの波長のスペクトルのテラヘルツ部分にある1550ナノメートルの波長の光線。チームは、テラヘルツ波を使用した詳細なイメージングと生体内分光法に使用できる内視鏡プローブに新しい技術を組み込むことにより、波長変換の効率を実証しました。
波長を変換するこの方法なしで同じテラヘルツ波を得るには、100倍の光パワーが必要になります。これは、内視鏡プローブで使用される細い光ファイバーでは提供できません。
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