В основе эксперимента лежит создание многослойной наноструктуры, где сверхтонкая пленка арсенида галлия толщиной 14 нанометров зажата между слоями соединений галлия, алюминия и мышьяка. Такая конфигурация ограничивает движение электронов и дырок, формируя экситонные резонансы, необходимые для эффективного взаимодействия материала со световым потоком.
Инженер кафедры фотоники СПбГУ Роман Назаров пояснил, что именно изменение энергетических состояний частиц позволяет управлять тепловыми процессами на наноуровне. В ходе испытаний при температуре около -269 °C ученые подтвердили, что лазерное воздействие заставляет материал активно поглощать тепловую энергию собственных атомов. Несмотря на раннюю стадию исследований, технология открывает путь к созданию компактных и бесшумных систем охлаждения для высокотехнологичных фотонных устройств.

Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!