Nýlega hefur Yale háskóli Bandaríkjanna þróað nýja sílikon leysir með hljóðbylgjum.
Yale University prófessor í beitingu eðlisfræði sagði: "Undanfarin ár höfum við séð sprengifim vöxt í ljósmyndir í sílikon. Við erum að byrja að sjá þessa tækni koma inn í neytendavörur, sem gerir gögnarmiðstöðvar okkar hraðar. Við uppgötvar einnig nýjar ljósmyndir. Gert er ráð fyrir að tækni snúist um á sviðum eins og biosensing og smáskammtaupplýsingum á flísum. "
"Þessi mikla vexti hefur neytt fólki til að þróa nýjar sílikonlasar til að knýja nýjar brautir vegna sögulegra erfiðleika sem valda óbeinum bandgapi af sílikoni. Eiginleikar kísils eru mjög gagnlegar fyrir marga flísskala sjón tækni, en vísindamennirnir sögðu. Það er erfitt að láta sílikon gefa frá sér leysisljós með rafmagns inndælingu. Þetta vandamál hefur plága vísindamenn í meira en tíu ár. Til þess að koma í veg fyrir þetta vandamál þurfum við að finna aðrar leiðir til að magna ljósið á flísinni - við notum blöndu af ljós og hljóðbylgjur. "
Ljósið er magnað í flugbrautarlaga leysirhönnuðum girðing til að fanga ljós í hringlaga hreyfingu. Runway hönnun er lykill hluti af nýsköpun. Á þennan hátt getum við sett hámarkið og gefið hámarksviðbrögð við löðuninni. Til að nota hljóðbylgjur til að magna ljós, hafa sílikonlasar sérstaka uppbyggingu. Í grundvallaratriðum er sérstaka uppbyggingin nano-mælikvarða waveguide sem ætlað er að takmarka létt og hljóðbylgjur og takmarka samskipti milli ljóss og hljóðbylgju. Þessi bylgjuljós er einstök þar sem tveir mismunandi sjónrásir eru til staðar. Þetta gerir okkur kleift að hafa áhrif á myndhljómandi tengingu með tiltölulega áreiðanlegum og sveigjanlegum leysibúnaði.
Það eru tveir helstu viðfangsefni í þróun nýrra leysinga: Í fyrsta lagi að hanna og búa til búnað þar sem mögnun fer yfir tap, og í öðru lagi bendir á gagnvirka virkni kerfisins. Þó að kerfið sé sjón leysir, framleiðir það einnig mjög í samræmi við supersonic öldurnar.
Rannsóknarniðurstöðurnar voru birtar í tímaritinu Science.










