Pesquisa
Texto pesquisado: nanolasersTalvez não seja necessário esperar pelos nanolasers para substituir a eletricidade pela luz dentro dos chips.
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Essas partículas já foram cogitadas para explicar a matéria escura e serão úteis na fabricação de lasers em nanoescala.
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A técnica é simples e barata e permite fabricar painéis de fotossíntese artificial com materiais bidimensionais.
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A nanolâmpada de grafeno é uma versão nanotecnológica dos primeiros experimentos de Thomas Edison.
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E o nanolaser é ajustável em tempo real, o que significa que é possível gerar diferentes cores.
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Usar fótons em vez de elétrons no interior dos chips é a maior esperança para que os computadores possam voltar a aumentar de velocidade.
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Cientistas estão redescobrindo a emissão espontânea de luz, feita por átomos e moléculas.
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A apenas dois átomos da bidimensionalidade, o feito é uma pedra no sapato do grafeno.
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As nanoestruturas serão utilizadas para guiar fótons, em vez de elétrons, substituindo a eletrônica pela fotônica.
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O nanolaser opera à temperatura ambiente e desafia o limite de difração da luz.
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Nanolasers são a chave para processadores ultrarrápidos, biossensores para medicina e para próxima geração de tecnologias de comunicação.
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Que tal um processador a laser? Os nanolasers foram construídos sobre silício, abrindo o caminho para que a luz substitua a eletricidade na troca de informações dentro e entre os chips.
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Criado o menor laser semicondutor do mundo, totalmente de estado sólido, capaz de gerar luz visível em um espaço menor do que o tamanho de uma única molécula de proteína.
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O nanolaser poderá ser o início de uma revolução na nanofotônica, com aplicações em imageamento e sensores em escalas muito menores que o comprimento de onda da luz visível.
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Sob uma grande abóboda, como as existentes nas grandes catedrais, fique de um lado e sussurre uma palavra. Alguém que estiver do outro lado poderá ouvir sua voz claramente. Este fenômeno, chamado de galerias sussurantes, agora foi reproduzido em nanoescala. Com uma diferença: as nanocatedrais amplificam luz, e não sons.
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O estudante de doutorado desenvolveu um novo transístor à base de nitreto de gálio (GaN), um material que permitiu a construção de um transístor com menor consumo de energia e maior eficiência em aplicações de eletrônica de potência.
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Além de seu uso natural na opto-eletrônica, na interconexão de chips ópticos, as nanoagulhas poderão ser utilizadas como ponta opticamente ativas de microscópios de força atômica e em espectroscopia Raman.
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As cores são produzidas quando um novo tipo de material, criado pelos cientistas, é exposto à luz. As vibrações magnéticas induzidas no material são tão fortes que elas alteram a cor do material.
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