纳米激光具有标准尺寸激光的所有典型特性,这意味着光通过受激辐射被放大。与纳米激光的主要区别在于机制和发出的光束的尺度。前缀"nano"来自希腊语,意为"dwarf"。因此,纳米激光器无论是在占地面积还是发射的光束上都比...
纳米激光具有标准尺寸激光的所有典型特性,这意味着光通过受激辐射被放大。与纳米激光的主要区别在于机制和发出的光束的尺度。前缀"nano"来自希腊语,意为"dwarf"。因此,纳米激光器无论是在占地面积还是发射的光束上都比标准激光器小得多。事实上,大多数纳米技术通常比传统技术小几十倍或几百倍。

手持光盘的女性
具有压缩或限制射出的光束超出光的衍射极限的能力。作为一个科学概念,光的衍射极限指的是限制光的能力。一次,科学家们认为,光可以被限制在其波长的最大一半。这种限制被认为是光的衍射极限。然而,与传统的激光不同,纳米激光能够将光束限制在小于其波长一半的100倍的范围内。
激光通过可见光、光子和波长之间的一种复杂关系。光谐振器是用来管理激光反馈的部件,用来产生激光发光所必需的光子振荡。在纳米激光技术发展之前,谐振腔的最小尺寸被认为是激光波长的一半。通过使用表面等离子体而不是光子,开发人员能够缩小纳米激光器所需的谐振器尺寸,从而创造出世界上最小的激光器。
第一台工作纳米激光器于2003年开发。对纳米激光技术的建议和建议始于20世纪50年代末,尽管最初的微型等离子体激光器被证明是不可行的自2003年以来,纳米激光技术的许多进步和改进导致了尺寸的不断缩小。截至2011年,最小的纳米激光被称为spaser,其名称是"受激辐射表面等离子体放大"的缩写。这些微型激光的应用包括计算机、消费者电子、医疗应用和显微镜,仅举几个例子。例如,Spaser的容量可以小到足以装进计算机芯片,允许通过光和电子进行信息处理。类似的使用半导体激光器的纳米技术,统称为生物医学微器件,这些纳米激光生物医学设备使科学家能够利用纳米技术区分癌细胞和健康细胞。