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O avanço da fotônica pode tornar os smartphones mais potentes, compactos e eficientes em termos de energia

Uma imagem ilustrativa mostrando um chip com alta velocidade de clock (Fonte da imagem: AI-generated)
Uma imagem ilustrativa mostrando um chip com alta velocidade de clock (Fonte da imagem: AI-generated)
Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Zhejiang desenvolveu lasers de perovskita que bateram recordes, resolvendo um grande problema na fotônica integrada. Esse desenvolvimento pode fornecer o modelo para a integração de lasers minúsculos e eficientes em chips de silício para computação óptica.

Um avanço alcançado por pesquisadores da Universidade de Zhejiang pode abrir caminho para computadores e smartphones mais rápidos e eficientes, facilitando a integração de lasers de alto desempenho diretamente em chips de silício.

Os engenheiros têm procurado maneiras de usar a luz para comunicações no chip a fim de desenvolver dispositivos de computação mais rápidos, mas os materiais de laser adequados para essa finalidade se mostraram difíceis e caros de combinar com a tecnologia de silício padrão. Embora as perovskitas tenham se mostrado opções potenciais de baixo custo, elas foram prejudicadas por uma falha crítica: a recombinação Auger. Esse é um efeito de drenagem de energia que os impediu de operar em modos contínuos ou quase contínuos necessários para a computação.

Agora, a equipe de pesquisa da Universidade de Zhejiang superou esse obstáculo com um aditivo. De acordo com o artigo, publicado na revista Advanced Photonics, a nova abordagem emprega um aditivo químico durante o processo de fabricação. Esse aditivo aprimorou a estrutura cristalina da perovskita, suprimindo o efeito de recombinação Auger e permitindo a conversão eficiente de calor em luz.

Os pesquisadores usaram o novo material para construir um laser que, segundo eles, alcançou o melhor desempenho já registrado para um laser de perovskita em um modo quase contínuo - um limiar de lasing de 17,3 microjoules por centímetro quadrado e um fator de qualidade de 3850 sob bombeamento quase contínuo de nanossegundos. Esse avanço pode abrir caminho para chips fotônicos avançados, o que resultará em processadores mais potentes para dispositivos eletrônicos.

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Chibuike Okpara, 2025-09-16 (Update: 2025-09-16)