Российские физики сумели использовать миграцию ионов себе во благо

N+1Наука

Перовскитный лазер заработал без внешней оптической накачки

Российские физики сумели использовать миграцию ионов себе во благо

Наталья Самойлова

96530e3b8b94f6a7da487c30c7e6c0c5.png
Схема устройства. На врезах строение кристаллической решетки перовскита и взаимодействие поляритонов с веществом. N + 1; Pushkarev et al. / Nature, 2026

Российские физики нашли способ заставить перовскитный лазер работать без внешней оптической накачки. Для этого они использовали миграцию ионов, которая обычно считается одним из главных недостатком перовскитов. Статья опубликована в журнале Nature.

Лазер — это устройство, испускающее сфокусированный монохроматический пучок света. Сегодня лазерное излучение широко востребовано повсюду — от медицины до 3D-печати. Чтобы получить такой пучок, активную среду сначала накачивают энергией, а потом многократно усиливают возникающее излучение в оптическом резонаторе. В первых лазерах излучение возбуждали другим излучением, а сейчас чаще используют электрическую накачку: энергию в активную область подает не свет, а электрический ток. Такие лазеры компактнее и проще интегрируются в электронные приборы.

Особенно привлекательными кандидатами для таких лазеров считаются галогенидные перовскиты. Их можно выращивать из раствора, что может сделать производство дешевле традиционных полупроводниковых технологий. Но создать перовскитный лазер с прямой электрической накачкой оказалось очень непросто. Под действием поля в перовските начинается ионная миграция, деформация решетки, а вслед за ней — коррозия электродов. Кроме того, перовскитные кристаллы плохо проводят тепло и при больших токах быстро перегреваются. Это усиливает безызлучательную рекомбинацию — электроны и дырки начинают терять энергию в виде тепла, а не света. Охлаждение не решает проблему полностью, но вызывает

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Открыть в приложении