Обычный лазер светит, производя каскад фотонов, которые "скачут" вокруг усиливающего свет материала перед выходом из одного или обоих концов. В 2010 году Дуглас Стоун из Йельского университета и его коллеги разработали способ повернуть процесс вспять, используя материал, который поглощает, а не усиливает свет.
Исследователи подсчитали, что если бы они использовали поглощающий свет материал, такой как кремний, то, при определенных длинах волн, два одинаковых лазерных пучка, установленых друг напротив друга, поглащались бы этим материалом.
Теперь, команда под руководством Хуэй Цао из Йельского университета, перешла от теории к практике, используя кремниевые плитки, размеры которых составляют всего 110-микрометра.
Кремнию удалось поглотить 99,4 процента ближнего инфракрасного света с длиной волны в 998,5 нм, превратив его в тепло. "Теория и эксперименты согласуются очень хорошо", говорит Стоун. Эксперимент превзошел все наши ожидания".
Компьютеры будущего могут использовать лазеры для эффективной передачи сигналов между чипами. Антилазеры могут быть использованы для модуляции интенсивности или для преобразования световых сигналов в электрические для обработки их процессором, говорят исследователи.
Комментарии: