Una nova tecnologia quàntica permet crear nanocables per generar fotons monocromàtics

En el treball s'ha provat la funcionalitat i utilitat d'introduir punts quàntics al centre de nanocables.
En el treball s'ha provat la funcionalitat i utilitat d'introduir punts quàntics al centre de nanocables.
Recerca
(05/02/2013)

La Universitat de Barcelona ha participat en una recerca internacional que ha desenvolupat una nova estructura quàntica capaç d'emetre fotons individuals i monocromàtics. L'estudi, publicat a l'últim número de la revista Nature Materials, es basa en el confinament quàntic que es genera en cadascun dels anomenats punts quàntics, i que els permet modular l'energia de la llum que emeten. En aquest treball hi ha participat el catedràtic de la UB Joan Ramon Morante, del Departament d'Electrònica i membre de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, centre participat per la UB.

En el treball s'ha provat la funcionalitat i utilitat d'introduir punts quàntics al centre de nanocables.
En el treball s'ha provat la funcionalitat i utilitat d'introduir punts quàntics al centre de nanocables.
Recerca
05/02/2013

La Universitat de Barcelona ha participat en una recerca internacional que ha desenvolupat una nova estructura quàntica capaç d'emetre fotons individuals i monocromàtics. L'estudi, publicat a l'últim número de la revista Nature Materials, es basa en el confinament quàntic que es genera en cadascun dels anomenats punts quàntics, i que els permet modular l'energia de la llum que emeten. En aquest treball hi ha participat el catedràtic de la UB Joan Ramon Morante, del Departament d'Electrònica i membre de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, centre participat per la UB.

La recerca ha demostrat la funcionalitat i utilitat d'introduir punts quàntics —estructures artificials que emeten llum de gran puresa i monocromaticitat—, al centre de nanocables, una tecnologia que s'utilitza per construir nous dispositius basats en fotònica quàntica. La intensitat de llum que emeten els punts quàntics és superior a la d'altres sistemes similars que s'havien usat fins ara.

Aquests sistemes podrien tenir aplicació en l'àmbit de l'energia. En concret, es podrien usar en la construcció de nous dispositius d'estat sòlid per a il·luminació, així com en dispositius elementals per a la tercera generació de cèl·lules solars.

El resultat final són fils unidimensionals, de mida nanomètrica, compatibles amb la tecnologia electrònica actual, que permetrien crear dispositius a una escala més gran amb un control total de l'emissió de llum, fotó a fotó. També suposaran un gran avenç en informació quàntica, donada la gran intensitat dels fotons i l'estretor de les línies d'emissió.

 

Article

M. Heiss, Y. Fontana, A. Gustafsson, G. Wüst, C. Magen, D. D. OʼRegan, J. W. Luo, B. Ketterer, S. Conesa-Boj, A. V. Kuhlmann, J. Houel, E. Russo-Averchi, J. R. Morante, M. Cantoni, N. Marzari, J. Arbiol, A. Zunger, R. J. Warburton i A. Fontcuberta i Morral. «Self-assembled quantum dots in a nanowire system for quantum photonics». Nature Materials. DOI: 10.1038/nmat3557