nano Óptica

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 2 de Julio de 2014 “Nano-Óptica: Obteniendo la Mayor Parte de los Lasers Diminutos” (“Nano-Optics: Getting the Most Out of Tiny Lasers”) Traducción y Adaptación: Pablo Martín Agüero Fuente Consultada: “Nanowerk”. (  Noticias de Nanowerk ) Los dispositivos ópticos semiconductores se están volviendo más comunes en forma incrementada. Por ejemplo, los diodos que emiten luz, mientras se vuelven más ahorradores de energía, están rápi- damente reemplazando los focos de luz. Los lasers también son ahora halla- dos en cada escáner de códigos de barra y lector de disco compacto. Los lasers plasmónicos son los más pequeños creados hasta la fecha — pue- den incluso ser más pequeños que la longitud de onda de la luz que emiten. Esta propiedad contraintuitiva es resultado de los plasmones, los cuales son partículas híbridas de electrón–luz creadas mediante la unión de la luz con los electrones en un metal. Lee y su equipo consideraron el laser plasmónico más pequeño: un anillo de un semiconductor emisor de luz recubierto con una capa delgada de plata. La luz puede viajar alrededor y alrededor dentro del anillo, lo que provee la cavi- dad óptica requerida en la mayoría de los dispositivos laser. Lo que es más, este laser diminuto puede ser unido dentro de un sustrato de silicona para ha- cerlo compatible con la tecnología fotónica compacta-sobre-un-chip. Lee y su equipo utilizaron simulaciones computarizadas para demostrar que la alta efi- cacia de extracción es obtenida cuando una guía de ondas (una tira semicon- ductora de un submicrometro de ancho cargando luz) es directamente conecta- da al tramo del laser. El equipo utilizó una técnica de simulación numérica llamada dominio finito de la diferencia del tiempo para estudiar la performance de las guías de onda de diferentes amplitudes conectadas a puntos diferentes sobre el laser. Sus mo- delos revelaron que la estructura óptima es asimétrica. Cuando la guía de onda de la extracción es desplazada desde el centro del anillo — entonces, la guía de onda es directa con el borde de la cavidad — produce una eficacia máxima de des-acoplamiento del 56 por ciento. “Nuestro esquema, basado en unir directa- mente una onda de luz, aumenta la extracción de luz mediante la división del modo plasmónico,” explica Lee.

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  • 5/21/2018 Nano ptica

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    2 de Julio de 2014

    Nano-ptica: Obteniendo la Mayor Parte de los Lasers Diminutos(Nano-Optics: Getting the Most Out of Tiny Lasers)

    Traduccin y Adaptacin: Pablo Martn Agero

    Fuente Consultada: Nanowerk.

    (Noticias de Nanowerk) Los dispositivos pticos semiconductores se estnvolviendo ms comunes en forma incrementada. Por ejemplo, los diodosque emiten luz, mientras se vuelven ms ahorradores de energa, estn rpi-damente reemplazando los focos de luz. Los lasers tambin son ahora halla-dos en cada escner de cdigos de barra y lector de disco compacto.

    Los lasers plasmnicos son los ms pequeos creados hasta la fecha pue-den incluso ser ms pequeos que la longitud de onda de la luz que emiten.Esta propiedad contraintuitiva es resultado de los plasmones, los cuales sonpartculas hbridas de electrnluz creadas mediante la unin de la luz conlos electrones en un metal.

    Lee y su equipo consideraron el laser plasmnico ms pequeo: un anillo deun semiconductor emisor de luz recubierto con una capa delgada de plata. Laluz puede viajar alrededor y alrededor dentro del anillo, lo que provee la cavi-dad ptica requerida en la mayora de los dispositivos laser. Lo que es ms,este laser diminuto puede ser unido dentro de un sustrato de silicona para ha-cerlo compatible con la tecnologa fotnica compacta-sobre-un-chip. Lee y suequipo utilizaron simulaciones computarizadas para demostrar que la alta efi-cacia de extraccin es obtenida cuando una gua de ondas (una tira semicon-ductora de un submicrometro de ancho cargando luz) es directamente conecta-da al tramo del laser.

    El equipo utiliz una tcnica de simulacin numrica llamada dominio finitode la diferencia del tiempo para estudiar la performance de las guas de ondade diferentes amplitudes conectadas a puntos diferentes sobre el laser. Sus mo-delos revelaron que la estructura ptima es asimtrica. Cuando la gua de ondade la extraccin es desplazada desde el centro del anillo entonces, la gua deonda es directa con el borde de la cavidad produce una eficacia mxima dedes-acoplamiento del 56 por ciento. Nuestro esquema, basado en unir directa-mente una onda de luz, aumenta la extraccin de luz mediante la divisin delmodo plasmnico, explica Lee.

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    Los cientficos han previamente extractado luz de lasers plasmnicos trazan-do una gua de onda extremadamente cerca a, pero no tocando, el anillo de

    la cavidad. La luz puede filtrarse a travs de la abertura entre el laser y lagua de onda a travs de un efecto llamado acoplamiento evanescente. Peroesta aproximacin requiere un control preciso sobre el tamao de la aberturay las propiedades pticas del material en la abertura. El mtodo desarrolladopor el equipo, sin embargo, puede ser implementado utilizando una fabrica-cin del dispositivo mucho ms simple. De hecho, estamos ahora en el pro-ceso de realizar un dispositivo tal, dice Lee.

    Fuente:A*STAR

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