
Un avans de la Universitatea Monash ar putea deschide calea pentru lasere mai rapide, mai mici și mai eficiente din punct de vedere energetic-și alte tehnologii bazate pe lumină-. Inginerii au dezvoltat un nou tip de material perovskit aranjat într-un „supercristal” ordonat. În această structură, pachetele minuscule de energie numite excitoni lucrează mai degrabă împreună decât individual, permițând materialului să amplifice lumina mult mai eficient. Constatările, publicate înLaser și Fotonică Recenzii, ar putea avea aplicații în comunicații, senzori și calcul, îmbunătățind performanța dispozitivelor care se bazează pe lumină, cum ar fi senzorii din vehiculele autonome, imagistica medicală sau electronica.
Autorul corespondent, profesorul Jacek Jasieniak de la Monash Materials Science and Engineering a evidențiat potențialul pentru dispozitive optice mai rapide și mai eficiente din punct de vedere energetic{0}}. "Ceea ce este interesant aici este că nu schimbăm materialul în sine, ci modul în care este organizat. Prin asamblarea nanocristalelor într-un supercristal ordonat, excitațiile create de lumină pot coopera mai degrabă decât să concureze, ceea ce permite luminii să fie amplificată mult mai eficient", a spus profesorul Jasieniak.
Dr. Manoj Sharma, care a condus lucrările experimentale la Monash, a spus că abordarea lor a dezvăluit noi posibilități în ansamblurile de nanocristale. „Prin asamblarea nanocristalelor într-un supercristal foarte ordonat, arătăm că câștigul optic nu mai este limitat de bicitonii cu o singură particule, care sunt ineficiente și predispuse la pierderi de energie, ci rezultă din interacțiunile excitonice colective în întreaga structură”, a spus dr. Sharma.
Perovskiții au câștigat atenția în ultimii ani pentru celule solare, LED-uri, lasere, fotodetectoare și alte dispozitive optoelectronice, deoarece sunt ușor de realizat, reglabile și extrem de eficiente.
Lucrarea evidențiază modul în care structura materialului de inginerie, nu doar chimia, poate îmbunătăți dramatic performanța, ilustrând modul în care cercetarea materialelor fundamentale poate deschide oportunități practice în continuare.









