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Atomic Force Microscopy01:08

Atomic Force Microscopy

Atomic force microscopy (AFM) is a type of scanning probe microscopy that can analyze topographic details of various specimens like ceramics, glass, polymers, and biological samples. AFM offers over 1000 times more resolution than the optical imaging system. Images generated from AFM are three-dimensional surface profiles, offering an advantage over the flat, two-dimensional images from other imaging techniques.
The AFM Probe
The probe is regarded as the heart of any AFM setup and comprises the...

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Control ultrarrápido de los microlasers de vórtice

Can Huang1, Chen Zhang1, Shumin Xiao1,2

  • 1State Key Laboratory on Tunable Laser Technology, Ministry of Industry and Information Technology Key Laboratory of Micro-Nano Optoelectronic Information System, Shenzhen Graduate School, Harbin Institute of Technology, Shenzhen 518055, China.

Science (New York, N.Y.)
|February 29, 2020
PubMed
Resumen

Los investigadores desarrollaron nuevos microlasers de vórtice de perovskita para la conmutación óptica ultrarrápida. Estos láseres permiten una conmutación rápida y de baja energía entre haces de vórtice y polarizados linealmente, avanzando en las tecnologías de comunicación óptica y computación.

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Área de la Ciencia:

  • Fotónica y nanotecnología
  • Ciencia de la información cuántica

Sus antecedentes:

  • Las fuentes integradas de luz estructurada son cruciales para el procesamiento de información cuántica y clásica.
  • Los microlasers de vórtice existentes son estáticos y tienen umbrales de láser altos, lo que limita su uso en aplicaciones de alta velocidad.

Objetivo del estudio:

  • Para introducir microlasers de vórtice basados en perovskita.
  • Para demostrar su aplicación en la conmutación totalmente óptica ultra rápida a temperatura ambiente.

Principales métodos:

  • Se utilizan materiales de perovskita para la fabricación de micro láser.
  • Simetría de modo explotada y propiedades de campo lejano para la conmutación del haz.
  • Dinámica de conmutación y consumo de energía investigados.

Principales resultados:

  • Se logró la conmutación láser entre vórtice y rayos polarizados linealmente.
  • Tiempos de conmutación ultrarrápidos demostrados de 1 a 1,5 picosegundos.
  • El consumo de energía observado es de órdenes de magnitud inferiores al de los métodos anteriores.

Conclusiones:

  • Desarrolló un nuevo microlaser de vórtice de perovskita con salida conmutable.
  • Superó la compensación entre el bajo consumo de energía y la nanofotónica de alta velocidad.
  • Introducción de microlasers con capacidad de conmutación a frecuencias de terahercios para tecnologías ópticas avanzadas.