×
17.04.2019
219.017.15b5

Результат интеллектуальной деятельности: ДИПОЛЬНЫЙ НАНОЛАЗЕР

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002391755
Дата охранного документа
10.06.2010
Аннотация: Дипольный нанолазер для генерации когерентного электромагнитного излучения включает двухуровневую систему в форме квантовой точки и резонатор для когерентного электромагнитного излучения. Резонатор, включающий металлическую или полупроводниковую наночастицу и электроконтактные пластины, содержит дополнительно еще одну наночастицу, которая расположена от указанной наночастицы и от указанной квантовой точки на расстояниях, меньших длины волны когерентного электромагнитного излучения, для генерации которого предназначен указанный нанолазер. Обе указанные наночастицы способны к возбуждению дипольной моды колебаний в противофазе на частоте указанного когерентного электромагнитного излучения. Технический результат заключается в повышении добротности резонатора дипольного нанолазера. 1 ил.

Изобретение относится к области электронной техники, в частности к конструкции и работе полупроводниковых лазеров, и может быть использовано в системах записи, считывания и обработки информации.

Уровень техники

Известен способ генерации когерентного электромагнитного излучения (далее КЭМИ) [1], включающий накачку энергии в помещенную в резонатор для электромагнитного поля активную среду до уровня, когда возникает инверсная заселенность энергетических состояний активной среды, т.е. населенность ее состояний с большей энергией становится больше, чем населенность состояний с меньшей энергией, и при достижении определенного (порогового) значения населености верхнего энергетического состояния излучение указанных двухуровневых систем становится вынужденным и когерентным. Известно также устройство [2], в котором реализуется указный способ генерации КЭМИ - лазер на гетероструктурах, содержащий подложку с нанесенными на нее ультратонкими полупроводниковыми слоями с геометрией квантовых точек, помещенных в резонатор для КЭМИ, и электроконтактные пластины.

Недостатком данного лазера на гетероструктурах является достаточно большой размер указанного резонатора, который даже в пределе не может быть меньше длины волны КЭМИ, генерируемого данным лазером, а также недостаточно узкая ширина спектральной линии генерируемого КЭМИ.

Известен также дипольный нанолазер (ДНЛ) для генерации КЭМИ [3], состоящий из квантовой точки - двухуровневой системы и металлической или полупроводниковой наночастицы размерами меньше длины волны указанного излучения, помещенных в прозрачную среду на расстоянии друг от друга, меньшем длины волны указанного излучения, который выбран в качестве прототипа данного изобретения.

Недостатком указанного ДНЛ - прототипа является недостаточно высокая добротность его резонатора, роль которого исполняет указанная наночастица, возбуждаемая на частоте, близкой к частоте ее локализованного плазмонного резонанса (ЛПР), что затрудняет возбуждение ДНЛ. Существенной причиной, понижающей добротность указанного резонатора, являются потери энергии на излучение указанной наночастицы, резонансная дипольная мода колебаний которой возбуждается при работе ДНЛ.

Целью данного изобретения является устранение указанного недостатка и повышение добротности резонатора дипольного нанолазера.

Указанная цель достигается за счет того, что указанный резонатор содержит дополнительно еще одну наночастицу, расположенную от указанной наночастицы и от указанной квантовой точки на расстояниях, меньших длины волны когерентного электромагнитного излучения, для генерации которого предназначен указанный нанолазер, причем, указанные наночастицы способны к возбуждению колективной дипольной моды колебаний, когда дипольные моменты наночастиц осциллируют «в противофазе» друг с другом на частоте указанного когерентного электромагнитного излучения, близкой к собственной частоте ЛПР указанных наночастиц.

Описание изобретения

Сущность заявляемого изобретения изложена в нижеследующем описании.

На фиг.1 представлено схематическое изображение предлагаемого дипольного нанолазера, где

1 - подложка,

2 - полупроводниковые ячейки с геометрией квантовых точек,

3 - прозрачный проводящий слой,

4 - металлические (или полупроводниковые) наночастицы,

5 - прозрачный проводящий слой,

6 - электроконтактные пластины,

7 - дипольный нанолазер.

Предлагаемый дипольный нанолазер, работает следующим образом. При подаче разности потенциалов между подложкой (1) и прозрачным проводящим слоем (5) между ними возникает электрический ток, за счет которого электроны в квантовых точках (например, островках InGaAs в ультратонком полупроводниковом слое, например, из In) попадают в верхнее энергетическое состояние квантовых точек и затем релаксируют на их нижнее состояние. Испускаемые при этом кванты электромагнитного излучения, вследствие диполь-дипольного взаимодействия между двухуровневой системой квантовой точки и двумя наночастицами (например, шарообразными, серебряными), расположенными на расстоянии, меньшем длины волны указанного излучения, и имеющими частоту плазмонного резонанса, близкую к частоте излучения двухуровневой системы, вызывают в указанных наночастицах колебания электронов с частотой, близкой к частоте указанного излучения, что приводит к гармоническим осцилляциям дипольных моментов указанных наночастиц. При этом, если геометрические формы и размеры указанных наночастиц достаточно близки и они выполнены из одинакового материала, т.е. если указанные наночастицы практически идентичны (например, шарообразные серебряные наночастицы), то из-за взаимодействия через ближнее поле в них могут возбуждаться две собственные моды осцилляции электронной плотности (поляризации) - «в фазе» и «в противофазе».

Заметим также, что способностью к возбуждению указанных мод осцилляции на резонансной частоте обладают не только идентичные наночастицы. Такой способностью обладают любые две наночастицы с близкими дипольными моментами, даже если они, например, выполнены из различных материалов. Но поскольку осцилляции «в фазе» сопровождаются значительными потерями энергии на излучение, то это понижает добротность резонатора ДНЛ, роль которого исполняют указанные две наночастицы. Также отметим, что осцилляции единичной наночастицы всегда сопровождаются значительными потерями энергии на излучение, что является недостатком известного нанолазера-прототипа.

Напротив, мода осцилляции «в противофазе» практически лишена потерь энергии на излучение (подобно тому, как это происходит в случае двух атомов [4]). Резонансное и селективное возбуждение моды осцилляции «в противофазе» обеспечивается тем, что частота этой моды отстроена от частоты другой моды, моды «в фазе», на величину энергии диполь-дипольного взаимодействия указанных наночастиц. При этом диполь-дипольное взаимодействие между двухуровневой системой указанной квантовой точки и указанной парой наночастиц вызывает положительную обратную связь между осцилляциями электронов указанных взаимодействующих объектов, т.е. чем больше амплитуда колебаний дипольных моментов указанных наночастиц, тем выше вероятность перехода электрона между энергетическими состояниями в двухуровневой системе указанной квантовой точки.

Дипольный нанолазер начинает работать при увеличении разности потенциалов между подложкой (1) и слоем (5), т.е. при увеличении скорости накачки до такой степени, что населенность верхнего энергетического состояния двухуровневой системы становится больше населенности ее нижнего энергетического состояния, т.е. наступает инверсия состояний двухуровневой системы, а скорость излучения двухуровневой системы становится больше скорости потерь излучения за счет поглощения в металлической частице. При выполнении этих условий возникает когерентное излучение в свободное пространство на частоте перехода двухуровневой системы квантовой точки, близкой к частоте ЛПР наночастиц.

Пример реализации предлагаемого изобретения

Предлагаемый дипольный нанолазер реализуют, например, в технологии его изготовления, подобной той, которая приведена в описании патента RU 2249278 [3]. А именно, на подложке (1) (см. фиг.1) из кремния выращивается структура-полуфабрикат с ультратонкими полупроводниковыми слоями (2), например, из InGaAs.

Затем в этой структуре-полуфабрикате методом боковых ограничений создаются элементы с геометрией квантовых точек подобно тому, как это сделано в работе [2], где периодически расположенные на расстоянии около 70 нм друг от друга островки InGaAs диаметром около 30 нм представляют собой указанные квантовые точки.

Затем указанная структура квантовых точек, находящихся на подложке (1), закрывается проводящим слоем (3), толщиной около 10 нм (заведомо меньше длины волны указанного когерентного электромагнитного излучения). После этого на указанный проводящий слой (3) наносятся заранее заготовленные эллипсоидальные или шарообразные серебряные наночастицы близких размеров и форм (4) с такой плотностью, чтобы среднее расстояние между указанными наночастицами было меньше длины волны указанного КЭМИ.

Далее, структура нанесенных на слой (3) наночастиц заращивается проводящим материалом (5), например золотом, прозрачным (из-за малой толщины) для генерируемого КЭМИ. При этом во многих местах изготовленного образца реализуется такая ситуация, что на расстояниях, меньших длины волны указанного КЭМИ, оказываются пары практически идентичных наночастиц, т.е. частиц, способных к возбуждению дипольных колебаний «в противофазе». При этом взаимное расположение наночастиц и квантовых точек оказывается меньше длины волны указанного КЭМИ так, что они могут сформировать предлагаемый нанолазер.

Чтобы обнаружить эти участки, между подложкой (1) и слоем из проводящего материала (5) создается разность потенциалов, которая увеличивается до момента, когда в различных участках появляется излучение КЭМИ, т.е. начинается лазерная генерация КЭМИ. Эти места фиксируются и вырезаются из приготовленного таким способом образца. На поверхности вырезанных фрагментов наносятся электроконтактные пластины (6). Каждый такой фрагмент (7) и является предлагаемым дипольным нанолазером.

Источники информации

1. X.Кейси, М.Паниш, Лазеры на гетероструктурах, Мир, М., 1976 г.

2. Чельный А.А., Кобяков М.Ш., Симаков В.А., Елисеев П.Г., Патент RU 2168249.

3. Займидорога О.А., Проценко И.Е., Самойлов В.Н., Патент RU 2249278.

4. Проценко И.Е., ЖЭТФ, 103, 167 (2006).

Дипольный нанолазер для генерации когерентного электромагнитного излучения, включающий двухуровневую систему в форме квантовой точки, резонатор для когерентного электромагнитного излучения, включающий металлическую или полупроводниковую наночастицу, и электроконтактные пластины, отличающийся тем, что указанный резонатор содержит дополнительно еще одну наночастицу, расположенную от указанной наночастицы и от указанной квантовой точки на расстояниях, меньших длины волны когерентного электромагнитного излучения, для генерации которого предназначен указанный нанолазер, причем обе указанные наночастицы способны к возбуждению дипольной моды колебаний в противофазе на частоте указанного когерентного электромагнитного излучения.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-7 of 7 items.
20.02.2019
№219.016.bf20

Фотоэлектрический преобразователь

В фотопреобразователе с двухсторонней рабочей поверхностью, содержащем диодные структуры, каждая с n-р (р-n) переходом на лицевой поверхности кремниевой пластины и изотипным р-р (n-n) переходом в базовой области на тыльной поверхности кремниевой пластины, толщина фотопреобразователя соизмерима...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387048
Дата охранного документа: 20.04.2010
20.02.2019
№219.016.c2be

Способ проверки подлинности объектов защиты с использованием наноразмерных меток

Изобретение относится к средствам защиты ценных бумаг, документов и изделий с использованием метода двойного резонанса и когерентных квантовых свойств наночастиц. Техническим результатом является повышение надежности защиты документов от подделки. В способе учитывают тонкую структуру уровней и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408073
Дата охранного документа: 27.12.2010
23.02.2019
№219.016.c77a

Устройство проверки подлинности документов

Изобретение относится к области проверки подлинности защищенных ценных бумаг, документов и других изделий, умеренно поглощающих излучение видимой или ближней инфракрасной области спектра. Устройство проверки подлинности документов содержит устройство управления и обработки, приемник изображения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002358882
Дата охранного документа: 20.06.2009
10.04.2019
№219.017.080d

Способ многоразового лазерного поджига ракетных топливных смесей и устройство, его реализующее

Настоящее изобретение относится к области ракетно-космической техники и может быть использовано для многоразового запуска ракетных двигателей (РД), работающих как на жидких, так и газообразных топливных смесях в условиях их эксплуатации на ракетах, космических аппаратах и орбитальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406863
Дата охранного документа: 20.12.2010
17.04.2019
№219.017.15b3

Гетероэлектрик

Изобретение относится к области электронной техники, в частности к материалам, воздействующим на электромагнитные поля с целью управления ими и их преобразования, и может быть использовано при создании гетероэлектриков с наперед заданными оптическими, электрическими и магнитными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002391743
Дата охранного документа: 10.06.2010
29.04.2019
№219.017.452c

Защитный элемент для проверки подлинности объекта защиты и способ проверки подлинности

Изобретение относится к области защиты от подделки объекта защиты, в частности ценных бумаг, банкнот, документов. Техническим результатом является повышение надежности защиты и упрощение проверки защитных свойств. Защитный элемент для проверки подлинности объекта защиты включает в себя подложку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406152
Дата охранного документа: 10.12.2010
09.05.2019
№219.017.4cc2

Способ радиочастотного двухэтапного ремоделирования атрофической кожи лица и тела

Изобретение относится к медицине и может быть применимо для омолаживания атрофической кожи лица и тела токами высокой частоты. Используют двухэтапный метод воздействия на кожу токами радиочастотного диапазона. Проводят индивидуальную пробу по определению минимальной эритемной дозы (МЭД)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002389516
Дата охранного документа: 20.05.2010
Showing 1-9 of 9 items.
10.03.2015
№216.013.2f1c

Оптическая система вторичной светодиодной оптики

Изобретение относится к светотехнике, а именно к вторичной оптике светодиодных светильников, применяемых, преимущественно, для наружного освещения улиц, парков, придомовых территорий и для освещения крупных внутренних помещений, таких как склады или магазины. Технический результат настоящего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543528
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.10.2015
№216.013.87ac

Способ генерации секретных ключей с помощью перепутанных по времени фотонных пар

Изобретение относится к области квантовой криптографии, а более конкретно к способам генерации секретных ключей с помощью перепутанных по времени пар фотонов. Технический результат - обеспечение ускоренного распределения секретных ключей между участниками коммуникации и увеличения дальности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566335
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.10.2015
№216.013.88f5

Способ квантовой криптографии с использованием пассивных отражающих и перенаправляющих элементов, располагаемых на космических аппаратах

Изобретение относится к области квантовой криптографии, а именно к передаче секретной информации, от передающей до принимающей наземных станций, в форме однофотонных оптических импульсов через низкоорбитальные спутники, при помощи расположенных на них отражающих или перенаправляющих устройств....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566664
Дата охранного документа: 27.10.2015
20.11.2015
№216.013.923a

Решетка дипольных нанолазеров

Изобретение относится к решеткам дипольных нанолазеров. Устройство включает в себя подложку, на которой находится активный слой, прозрачный проводящий слой, прозрачный диэлектрический слой, металлические наночастицы-наноантенны. Причем наноантенны вытянуты - один размер превосходит два других....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569050
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.02.2019
№219.016.bf20

Фотоэлектрический преобразователь

В фотопреобразователе с двухсторонней рабочей поверхностью, содержащем диодные структуры, каждая с n-р (р-n) переходом на лицевой поверхности кремниевой пластины и изотипным р-р (n-n) переходом в базовой области на тыльной поверхности кремниевой пластины, толщина фотопреобразователя соизмерима...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387048
Дата охранного документа: 20.04.2010
17.04.2019
№219.017.15b3

Гетероэлектрик

Изобретение относится к области электронной техники, в частности к материалам, воздействующим на электромагнитные поля с целью управления ими и их преобразования, и может быть использовано при создании гетероэлектриков с наперед заданными оптическими, электрическими и магнитными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002391743
Дата охранного документа: 10.06.2010
29.04.2019
№219.017.452c

Защитный элемент для проверки подлинности объекта защиты и способ проверки подлинности

Изобретение относится к области защиты от подделки объекта защиты, в частности ценных бумаг, банкнот, документов. Техническим результатом является повышение надежности защиты и упрощение проверки защитных свойств. Защитный элемент для проверки подлинности объекта защиты включает в себя подложку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406152
Дата охранного документа: 10.12.2010
14.07.2019
№219.017.b496

Фотоэлектрический преобразователь электромагнитного излучения в электрический ток с градиентным профилем легирующей примеси и способ его изготовления

Изобретение может быть использовано в производстве солнечных фотоэлементов. Фотоэлектрический преобразователь электромагнитного излучения в электрический ток с градиентным профилем легирующей примеси содержит p-n переход, глубиной 250-1000 нм, с легирующей примесью в n-слое или в p-слое 5×10 см...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432640
Дата охранного документа: 27.10.2011
05.09.2019
№219.017.c766

Система для одновременного управления несколькими лазерными лучами с помощью неподвижной жидкокристаллической матрицы

Изобретение относится к технике электрической связи, а именно к области управления лазерными световыми пучками, и может быть использовано в системах квантовой криптографии через свободное пространство и для связи между несколькими летательными аппаратами (ЛА) и/или ЛА и наземными станциями....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699055
Дата охранного документа: 03.09.2019
+ добавить свой РИД