Полупроводниковое ядро расширит возможности оптоволокна

В Научно-техническом университете Норвегии были изготовлены стеклянные волокна с монокристаллической кремний-германиевой сердцевиной. Употреблявшийся для этого технологический процесс, как утверждает основной создатель статьи в Nature Communications, доктор физических наук Урсула Гибсон (Ursula Gibson), сможет понадобиться при разработке быстродействующих полупроводниковых устройств.

Кремний имеет более высокую точку плавления, чем германий, и затвердевает первым. На практике это указывает, что при охлаждении расплавленной смеси этих веществ, вместо однородного сплава получаются непоследовательно рассеянные в стекловолокне хлопья богатого германием материала, каковые мешают передаче сигналов.

Полупроводниковое ядро расширит возможности оптоволокна

Авторы, в числе которых — представители Университета Клемсона (США), Университетов Саутгемптона и Ньюкасла (Англия), Королевского технологического университета Швеции, нашли метод преодолеть это затруднение. Они протягивали волокно через фокусируемый лазерный луч. Стремительный нагрев и столь же стремительное охлаждение разрешили осуществлять контроль локальную концентрацию германия и взять однородный кристалл, совершенный для передачи оптических сигналов.

Увлекательную структуру ученые взяли, иногда прерывая лазерный луч. В сечении ядра диаметром 150 мкм появилась серия обогащенных германием полос — решетка Брэгга, используемая для манипулирования и детектирования светом.

Гибсон говорит, что лазерное охлаждение сможет упростить внедрение узких плёнок кремний-германиевых сплавов в интегральные транзисторные схемы.

«SiGe разрешит создавать транзисторы, каковые переключаются стремительнее, и отечественные результаты смогут оказать влияние на их производство», заявила она.

Мощный драйвер светодиодов Macroblock MBI6651


Похожие статьи, подобранные для Вас:

Читайте также: