Новости

В России создали «шепчущие» лазеры размером с клетку крови

16 июня 2025

Ученые Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Петербурге разработали миниатюрные лазеры с диаметром 5–8 микрометров — как диаметр эритроцита (клетки крови). Крошечные устройства пригодятся в электронике и датчиках для энергетики.

Фото iStock

Новые микролазеры работают при комнатной температуре, не требуют охлаждения и могут встраиваться в микросхемы. Чтобы уменьшить лазеры, сохранив их оптические свойства, эффективность и надежность, ученым пришлось преодолеть две трудности. Первая кроется в самом устройстве лазера. В отличие от обычных источников света, он усиливает излучение внутри резонатора — структуры, где свет многократно отражается. Чем компактнее лазер, тем сложнее удержать внутри и множество раз отразить свет. Другая сложность — дефекты в кристаллах, которые используют для изготовления лазера: в миниатюрных масштабах они приобретают большее значение.

Специалисты использовали кристаллическую структуру из соединений индия, галлия, азота и алюминия, выращенную на кремниевой подложке. Для удержания света в крошечном пространстве применили оптический аналог эффекта шепчущей галереи — когда звук «бегает» по кругу вдоль стен замкнутого пространства, почти не теряя энергию. Также ученые использовали ступенчатый буферный слой — тонкие пленки толщиной около 100 нанометров из соединений алюминия, азота и галлия. Они компенсировали механические напряжения между кремнием и другими слоями, снизив утечку излучения и повысив стабильность работы лазера.

Микролазеры перспективны для создания высокочувствительных, миниатюрных и быстродействующих устройств, востребованных в энергетике, промышленной безопасности и экологическом мониторинге. Если использовать в одном устройстве массивы микролазеров, которые излучают в различных спектральных диапазонах (ультрафиолетовый, видимый, ближний инфракрасный), можно улучшить характеристики портативных спектрометров для анализа нефти и устройств детектирования газов. 

Эдуард Моисеев, старший научный сотрудник Международной лаборатории квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

Эдуард Моисеев

Старший научный сотрудник Международной лаборатории квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

Для работы массива микролазеров, по словам ученого, хватит одной батарейки. Затраты энергии на одиночный микролазер выходят небольшими — как на стандартный светодиод.

3
Haha
Haha
0
1
Love
Love
2
8
1
Читать также

Скважина желаний: чего хотят сотрудники нефтегазовой отрасли на свой профессиональный праздник

4 мин. чтения
Произведения искусства на фоне геологических пейзажей древней Земли. Изображение сгенерировано нейросетью

От Гондваны до Пангеи: пейзажи древней Земли, превращенные в арт-объекты

3 мин. чтения

Сотни километров энергии: в Приморье запустили новую ЛЭП и подстанцию «Варяг»

1 мин. чтения

Сжатый воздух расчистил путь: новая буровая на треть ускорила создание скважин в вечной мерзлоте

1 мин. чтения
Эволюция электронной музыки — от блюза до искусственного интеллекта. Изображение сгенерировано нейросетью

От рок-н-ролла до нейросетей: как технологии изменили музыку

4 мин. чтения
Перс хвастается современному инженеру древними ветряными мельницами на фоне современных ветрогенераторов

От мельниц до гигантских парков: как люди приручали энергию ветра

4 мин. чтения

Что опаснее — розетка или электрический угорь? Узнайте из квиза об энергии живой природы

1 мин. чтения
Источники электронной музыки

Семь источников энергии — семь мелодий: узнайте, как звучит музыка, рожденная энергетикой!

1 мин. чтения
Зарамагская ГЭС-1. Фото: «РусГидро»

Как люди превратили горы в источник энергии: фотогалерея

2 мин. чтения

Зачем роботы «путешествуют» по трубам и что они там делают

3 мин. чтения