Перспективы применения наноматериалов в космической технике. Новиков Л.С - 32 стр.

UptoLike

Раздел 1
32
меньших длины волны. С использованием фотонных кристаллов
можно конструировать также различные логические и запоми-
нающие устройства, что делает их одним из базовых элементов
фотоникиобласти физики и техники, занимающейся пробле-
мами генерации, регистрации и управления движением фотонов
для решения широкого круга научных и прикладных задач. Од-
ним из важнейших разделов
фотоники является оптоинформа-
тика, изучающая фотонные технологии передачи и обработки
информации. Применение этих технологий позволяет значи-
тельно повысить быстродействие логических элементов и соз-
даваемых на их основе устройств, в частности, компьютеров, по
сравнению с традиционными электронными устройствами, в
которых в качестве носителя информации используется элект-
рический заряд.
Заканчивая рассмотрение оптических
свойств наноматериалов,
следует упомянуть еще о пористом кремнии (PoSi), который
получают из обычного кремния путем химического травления,
приводящего к образованию в нем пор диаметром около 10 нм.
В 1990-х гг. было выяснено, что пористый кремний обладает
достаточно интенсивной фотолюминесценцией при энергиях
излучаемых фотонов 1,51,6 эВ, в то время как обычный крем-
ний демонстрирует
слабую люминесценцию с энергиями фото-
нов 1,01,2 эВ, близкими к ширине запрещенной зоны Si.
Особенности люминесценции PoSi объясняются совокуп-
ностью ряда факторов: возникновением различных поверхност-
ных состояний и дефектов поверхности, образованием квантовых
точек и т.п. Люминесценция PoSi может происходить также под
действием приложенного напряжения (электролюминесценция)
или при бомбардировке заряженными частицами (катодолюми-
несценция),
что позволяет создавать на его основе различные
преобразователи и источники излучения.
Описанные выше фундаментальные физические принципы
создания новой элементной базы имеют первостепенное значение
для построения различных аппаратурных комплексов перспек-
тивных КА.
Раздел 1

меньших длины волны. С использованием фотонных кристаллов
можно конструировать также различные логические и запоми-
нающие устройства, что делает их одним из базовых элементов
фотоники – области физики и техники, занимающейся пробле-
мами генерации, регистрации и управления движением фотонов
для решения широкого круга научных и прикладных задач. Од-
ним из важнейших разделов фотоники является оптоинформа-
тика, изучающая фотонные технологии передачи и обработки
информации. Применение этих технологий позволяет значи-
тельно повысить быстродействие логических элементов и соз-
даваемых на их основе устройств, в частности, компьютеров, по
сравнению с традиционными электронными устройствами, в
которых в качестве носителя информации используется элект-
рический заряд.
  Заканчивая рассмотрение оптических свойств наноматериалов,
следует упомянуть еще о пористом кремнии (PoSi), который
получают из обычного кремния путем химического травления,
приводящего к образованию в нем пор диаметром около 10 нм.
В 1990-х гг. было выяснено, что пористый кремний обладает
достаточно интенсивной фотолюминесценцией при энергиях
излучаемых фотонов 1,5−1,6 эВ, в то время как обычный крем-
ний демонстрирует слабую люминесценцию с энергиями фото-
нов 1,0−1,2 эВ, близкими к ширине запрещенной зоны Si.
  Особенности люминесценции PoSi объясняются совокуп-
ностью ряда факторов: возникновением различных поверхност-
ных состояний и дефектов поверхности, образованием квантовых
точек и т.п. Люминесценция PoSi может происходить также под
действием приложенного напряжения (электролюминесценция)
или при бомбардировке заряженными частицами (катодолюми-
несценция), что позволяет создавать на его основе различные
преобразователи и источники излучения.
  Описанные выше фундаментальные физические принципы
создания новой элементной базы имеют первостепенное значение
для построения различных аппаратурных комплексов перспек-
тивных КА.

32