Импульс фотонов – ключ к созданию высокоэффективных солнечных элементов?

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Наука не стоит на месте, постоянно открывая новые горизонты и переписывая, казалось бы, незыблемые законы природы. Недавнее исследование, проведенное учеными Калифорнийского университета в Ирвайне совместно с коллегами из России и Израиля, бросает вызов устоявшимся представлениям о взаимодействии света и материи, предлагая революционный подход к повышению эффективности кремния — краеугольного камня современной электроники.

Долгое время считалось, что оптические свойства материала определяются исключительно его внутренней структурой. Ученые же решили пойти другим путем, не меняя сам кремний, а изменяя свойства взаимодействующего с ним света. Ключевую роль в этом открытии сыграл импульс фотонов.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Представьте себе бильярдный стол. Если шар катится медленно, он может столкнуться с другим шаром и передать ему лишь часть своей энергии. Но если шар разогнать до огромной скорости, удар будет гораздо сильнее, и второй шар получит значительно больше энергии.

Аналогичный принцип действует и в мире фотонов. Ученые обнаружили, что, ограничивая свет на наномасштабном уровне, можно значительно увеличить импульс фотонов. Это «разгоняет» фотоны до таких скоростей, что их импульс становится сравним с импульсом электронов в материале.

Что это значит на практике?

В обычных условиях кремний — непрямозонный полупроводник. Это значит, что для поглощения света ему необходимы не только фотоны, но и фононы (колебания кристаллической решетки). Вероятность одновременного взаимодействия фотона, фонона и электрона крайне мала, что делает кремний слабым поглотителем света.

Однако, фотоны с повышенным импульсом способны взаимодействовать с электронами напрямую, минуя фононы. Этот механизм, названный «диагональными переходами», эффективно превращает кремний в прямозонный полупроводник, многократно усиливая его способность поглощать свет.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Перспективы открытия грандиозны.

Во-первых, это открывает путь к созданию ультратонких и высокоэффективных солнечных элементов. Традиционные кремниевые батареи требуют толстых слоев материала для эффективного поглощения света. Новый подход позволяет снизить толщину кремниевых слоев на несколько порядков, сокращая производственные затраты и повышая КПД.

Во-вторых, открытие может привести к революции в оптоэлектронике. Возможность управлять оптическими свойствами кремния с помощью света открывает новые горизонты для создания быстрых и энергоэффективных устройств, таких как светодиоды, лазеры и оптические чипы.

Важно отметить, что этот подход не требует изменения самого кремния. Он совместим с существующими технологиями производства, что значительно упрощает его внедрение в промышленность.

Исследование, проведенное учеными из США, России и Израиля, демонстрирует, что манипулируя свойствами света, можно радикально изменить взаимодействие света и материи. Это открытие имеет огромный потенциал для развития солнечной энергетики, оптоэлектроники и других областей, основанных на взаимодействии света и вещества. Возможно, именно этот подход станет ключом к созданию новых, более эффективных и доступных технологий, которые изменят наш мир к лучшему.

6 комментариев

Добавить комментарий

a
Не надо приводить неверные аналогии если не понимаете физику.
И «разогнанный» биллиардный шар может передать другому малый импульс. И «неразогнанный» — весь свой импульс.
l
«разгон фотона до огромных скоростей» звучит как «охлаждение ниже абсолютного нуля»…
1
То есть, теперь будет разгонять не процессоры, а скорость света выше скорости света? Хитро! (Нет)
Ждем следующую новость с делением на ноль и вечными двигателями.
Y
Можно разгонять скорость света в среде выше скорости света в вакууме
a
Нельзя. Можно разогнать другие частицы в среде быстрее, чем свет в той же среде — эффект Вавилова-Черенкова. То, что фазовая скорость может быть больше скорости света в вакууме, ничего не означает — передачи информации не происходит.
1
Но это все равно не дает ответа, причем здесь в новости шатание импульса фотонов. Ведь до этого сотню лет говорили про изменение длины волны света в веществе (а длина волны строго соответствует конкретному импульсу фотона, и конкретной энергии фотона, и конкретной релятивистской массе фотона). Смысл новости в том, что вместо длины волны исследователи решили использовать другой способ обозначения энергии фотона в веществе? Как то даже не смешно)

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор наушников Erand Resonance 5: строгий мониторный звук

Компания Erand, сейчас, не очень на слуху, однако именно она помогала многим брендам в производстве и настройке их флагманских наушников. Их собственная модель Resonance 5 имеет два динамических...

Замена мяса, о которой забывают: бюджетно, вкусно и полезно даже для спортсменов

В поисках качественного белка мы привыкли оглядываться на куриное филе, говяжью вырезку или индейку. Однако цены на хорошее мясо стабильно растут, а ценность ежедневного рациона нужно поддерживать...

✦ ИИ  Нужны ли тренировки до отказа для роста мышц — исследование показало, когда они действительно работают

Многие считают, что без тренировок до отказа мышцы не растут. Исследование опытных атлетов показало, когда отказные подходы не дают дополнительных преимуществ и что действительно влияет на рост мышц.

Соль в барабан стиральной машины убивает её за 3 месяца: как советский лайфхак губит технику

В 1970-1980-х годах советские хозяйки действительно иногда добавляли соль при стирке и кипячении белья в машинах активаторного типа. Но этот приём использовали для вытравливания въевшихся пятен из...

Обзор кабеля CUKTECH No.10: разветвитель 1-в-2 с честным триггером Xiaomi Mi Turbo Charge

CUKTECH — суббренд, тесно связанный с экосистемой Xiaomi, и кабель под номером 10. Идея устройства простая и при этом не самая частая на рынке — один вход и два выхода USB-C,...

Тарт Татен: как случайная ошибка превратилась в один из самых знаменитых французских десертов

История мировой кухни знает немало блюд, происхождение которых окутано легендами, однако далеко не каждая из них получила такую известность, как рассказ о тарте Татен. Сегодня этот перевёрнутый...