[导读]台湾行政院国家科学委员会30日召开记者会,公布成功研发全球最小半导体奈米雷射“新型雷射──电浆子奈米雷射(PlasmonicNanolaser)”,成功突破传统半导体雷射受限于光学绕射的极限,操作速度可高过电晶体千倍以上
ce="Times New Roman">台湾行政院国家科学委员会30日召开记者会,公布成功研发全球最小半导体奈米雷射“新型雷射──电浆子奈米雷射(PlasmonicNanolaser)”,成功突破传统半导体雷射受限于光学绕射的极限,操作速度可高过电晶体千倍以上,此项研究成果并已于7月27日发表于《科学》(Science)国际期刊。
最近几年,为了克服电子元件和光学元件之间严重的尺寸不匹配,科学家基于电浆子具有突破绕射极限的能力,纷纷投入奈米电浆子的相关研究。然而,一般的电浆子元件仍难以克服其本质性高能量损耗的特性,台湾国立清华大学物理系教授果尚志说,半导体雷射微小化是未来发展高速、宽频、低功耗光运算器与光通讯系统的关键。尤其将半导体雷射的三维尺寸缩小到次波长等级,以及与积体电路中的电晶体尺寸相匹配,操作速度可高过电晶体千倍以上,是当今光电科技的研究焦点。
国际研究团队由果尚志、清大材料科学工程学系教授陈力俊及美国德州大学奥斯汀分校物理系教授施至刚带领,包括国立交通大学电子物理学系副教授张文豪、清大物理系博士后研究员陈虹颖、博士班吕宥蓉、王俊元及清大材料科学工程学系博士后研究员吕明谚等人。
元件尺寸的微型化是目前半导体产业的趋势,长久以来光学元件受到光的绕射极限所限制,迟迟未能达到极小化、极高速的境界。果尚志表示,光纤通讯虽然很快速,但到了电脑里,CPU(中央处理器)的计算是靠电子运算,因为以前光的元件没办法被缩小,假如可以把光的元件缩小,做成光的晶片,它可以让速度提升到比现在电子晶片快1千倍。
施至刚表示,运算速度很重要,但新型雷射──电浆子奈米雷射,运用面也不限于电子工业,生物材料领域的光学显微镜都可运用,也可做成光的基层电路。
清大副校长冯达旋表示,研究团队在此领域都从事10年以上的工作,才能有今天的成就。将来台湾要在世界科学界立足,必须有非常多像这样的年轻人愿意投入他们的生命来发展,才能把科学带到新的境界,台湾在这方面有很大潜力。
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