Нано-лазер відноситься до мікро-тканинного пристрою, такого як нанодроти, такі як нанодроти, як резонансна порожнина, яка може випромінювати лазерне світло під світлом або електрично збудженим.
З розвитком нанотехнологій і нанофотонів, компактні мініатюрні перспективи лазерного застосування стурбовані. Коли розмір лазерної резонансної порожнини зменшиться до довжини хвилі випромінювання, в електромагнітній резонансній порожнині буде генерувати більш цікавий фізичний ефект. Тому в надшвидкій когерентній розробці джерела світла низькорозмірних, низьких порогових значень насоса, а також при розробці нанооптоелектронної інтеграції і плазмового оптичного шляху тривимірний розмір напівпровідникового лазера має вирішальне значення.
З розвитком соціальних наук і технологій людини розвиток самого лазера ніколи не припинявся. "Наука" опублікувала Берклі, Каліфорнійський університет, США. Хуан і П. Ян та ін. "Нано-лазер" ультрафіолетового випромінювання кімнатної температури "стверджує, що найменший лазер у світі. У той час вони спочатку покрили золото товщиною від 1 до 3,5 мкм на сапфіровому субстраті, а потім поклали їх у випаровуючу тарілку з алюмінію, розігріли матеріал і субстрат на 880-905 градусів Цельсія в аргоні для генерації пари Zn, виробляють, що пара Zn передається в субстрат, приблизно від 2 до 10 хвилин, а поперечний переріз являє собою шестикутну нанодротів, щоб вирости до 2-10 мкм.
Нано-лазерні дослідження важливі для фундаментальних досліджень і практичних застосувань. По-перше, двовимірний матеріал є найтоншим оптичним матеріалом посилення, який, як було доведено, підтримує лазерну роботу при низьких температурах, але чи достатньо одношарового молекулярного матеріалу для підтримки лазерної роботи при кімнатній температурі, в науково-технічних кордонах. Кімнатна температура є передумовою більшості лазерних фактичних застосувань, тому кімнатна температура нового лазера індексується в історії розробки напівпровідникового лазера. Крім того, завдяки сильній взаємодії Куруна в двовимірному матеріалі електрони і отвори завжди з'являються в екситонному стані, тому цей лазер фактично має новий тип збудженого екситонного поляризованого двигуна-Ейнштейна Згуртованість тісно пов'язана, що є однією з найактивніших тем в області базової фізики.
Нано-лазер становить всього близько 100 мікро-миль струмів. Дослідники з нано-лазерів скоротили цей фотонний дріт лише до однієї п'ятої кубічної мікрон об'єму. У такому масштабі кількість фотонних станів цієї споруди становить менше 10, близьких до умов, необхідних для роботи без енергії, але кількість фотонів до таких меж не зводилася.
Нещодавно дослідники Академії MIT відправлять в лазер один з збуджених атомів вісмуту. Кожен викид атома корисний фотон на додаток до ефективності, і робота неенергетичних порогових наномеїв також може призвести до швидкості. Швидкий лазер. Оскільки потрібно всього дуже мало енергії, лазер може передаватися, такі пристрої можуть реалізовувати миттєві перемикачі. Деякі лазери змогли бути придатними для волоконно-оптичного зв'язку при перемикачі швидкості швидше, ніж 20 мільярдів в секунду. У зв'язку зі стрімким розвитком нанотехнологій буде відноситися до цієї неоціненної порогової нано-лазера.
Нано-лазери широко використовуються в розрахунках світла, зберіганні інформації та нанометрії. Для схеми можуть використовуватися лазери Nanosus, які можуть автоматично регулювати перемикач. Якщо лазер інтегрує установку в чіп, поліпшується обсяг зберігання інформації про диск комп'ютера комп'ютера і обсяг зберігання інформації майбутнього фотонного комп'ютера, прискорюється комплексний розвиток інформаційних технологій.









