Pesquisa
Texto pesquisado: excitonOs três componentes combinam as vantagens da eletrônica tradicional com a nova fotônica, tudo na mesma plataforma.
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A construção de um colisor para quasipartículas deverá lançar novas luzes sobre a matéria sólida.
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A nova quasipartícula deverá ter ampla utilidade na fotônica, na spintrônica e até na computação quântica.
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A microgeladeira poderá ser usada nas câmeras ultrassensíveis dos telescópios e em processadores quânticos.
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A quasipartícula tem propriedades típicas de um líquido - uma espécie de "líquido elétrico".
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Cientistas obtiveram uma eficiência na geração de energia elétrica a partir da luz solar acima dos 100%.
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Um funil de energia pode ser mais eficiente na captura de fótons do Sol do que qualquer tecnologia de painel solar ou termossolar existente hoje.
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O LED spintrônico promete ser mais brilhante, mais barato e mais ambientalmente amigável do que os LEDs atuais.
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O processo de deposição da camada ativa do laser, feita por um líquido, permitirá a criação de lasers multicores em superfícies de qualquer formato.
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Esse fenômeno extraordinário tem o potencial para aumentar muito a velocidade da transferência de dados por redes de fibras ópticas.
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Cientistas descobriram um estado quântico que permite que cada fóton que atinge uma célula solar orgânica produza mais um, mas dois elétrons.
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Cientistas descobriram uma nova forma de matéria cristalina.
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As minúsculas antenas capturam e concentram a energia solar 100 vezes mais do que uma célula fotovoltaica de silício é capaz de capturar.
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O processador excitônico dispensará o aparato de conversão optoeletrônica necessário hoje para que os computadores conversem entre si por meio das redes de fibras ópticas.
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Um exciton emite um flash de fótons quando decai, ou seja, ele vira um fóton espontaneamente, eliminando o aparato de conversão optoeletrônica utilizado para converter os sinais eletrônicos em sinais que possam ser transportados pelas fibras ópticas.
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O estudo abre uma porta para a construção de lasers mais eficientes, com aplicações na optoeletrônica, microlaboratórios em processadores (lab-on-a-chip) ou em dispositivos de processamento de informação quântica.
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Os semicondutores poderão funcionar de forma mais eficiente ou mesmo apresentar comportamentos totalmente novos, abrindo a possibilidade de desenvolvimento de componentes eletrônicos ainda inexistentes.
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