Исследователи из Швейцарии успешно создали оптический транзистор из одной молекулы.
Исследователи из Швейцарии успешно создали оптический транзистор из одной молекулы.
развития с ETH Zurich, Швейцарский федеральный технологический институт , привел исследователей один шаг ближе к оптический компьютер.
Такая технология была цель ученых, которые пытались на протяжении многих лет найти пути для производства интегральных схем , которые действуют на основе фотонов , а не электронов. Это потому, что фотоны не только генерировать гораздо меньше тепла , чем электроны , но они также позволяют значительно выше скорости передачи данных .
Хотя большая часть телекоммуникационной технике в настоящее время основывается на оптической передачи сигнала, необходимые кодирования информации генерируется с помощью электронного управления выключателями. компактных оптических транзисторов еще далеко.
Группа ETH исследований удалось создать оптический транзистор с одной молекулой , используя тот факт, что энергия молекулы является квантовым . После лазерного света на молекулы , которые в основном состоянии , свет поглощается. В результате , лазерный луч гасится . С другой стороны, это позволило освободить поглощенной энергии снова в путь с целевой второго пучка света. Это происходит потому, что луч изменения квантового состояния молекулы, в результате чего луч света усиливается.
Jaesuk Хвана, первый автор исследования , объясняет усиление в обычных лазерных достигается за счет огромного числа молекул. По фокусировке лазера только на одной крошечной молекулы, ETH Zurich ученые в настоящее время способны генерировать вынужденного излучения , используя только одну молекулу. Они помогли в этом, тот факт, что при низких температурах, молекул , кажется, увеличивают их кажущейся площади поверхности для взаимодействия со светом. Исследователи Поэтому необходимо , чтобы охладить молекулы до -272ºC. В этом случае , увеличенной поверхности соответствует примерно диаметром сфокусированного лазерного луча.
С помощью лазерного луча 1 подготовить квантового состояния одной молекулы контролируемым образом , ученые могли бы значительно ослабить или усилить второго лазерного луча. Этот режим работы идентичен тому, который в обычных транзисторов , в которых электрический потенциал может быть использован для модуляции второго сигнала.
Команда исследователей надеется, что составные части , такие как новый транзистор одной молекулы могут проложить путь к квантовому компьютеру.