Ученым Нового физтеха ИТМО вместе с исследователями лаборатории «Материалы и устройства активной фотоники» Национального исследовательского университета «МИЭТ» и Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН удалось встроить халькогенидный сплав с фазовым переходом в структуру светодиода и сконструировать полностью оптически переключаемую платформу для светодиодов.
Платформа позволяет светодиоду менять состояния «включен-выключен» за десять наносекунд — это в 100 тысяч раз быстрее существующих решений на основе электричества. В основе платформы — халькогенидный сплав германия, сурьмы и теллура, который отвечает за фазовый переход и переключение между состояниями «включен-выключен», люминесцирующий перовскит из бромида свинца цезия и электроды. Работает устройство так. Если посветить на платформу лазером, халькогенидный сплав перейдет в кристаллическую фазу, и светодиод загорится. Если посветить еще раз и переключить материал в аморфную фазу, светодиод не загорится даже при поданном напряжении. Таким образом на светодиод постоянно подается напряжение, а включения и выключения происходят за счет лазерных импульсов — это на порядки быстрее электрических сигналов.
«На сегодняшний день для включения-выключения светодиода используется классическая электронная схема, в которой есть “ключ”. Он подает или убирает напряжение со светодиода, что приводит к включению и выключению свечения. Такая схема очень медленная, и вызывает постоянные перегрузки в схеме из-за постоянного изменения напряжения в электрической цепи. Наш подход позволяет добиться ультрабыстрого изменения состояния светодиода при постоянном напряжении в системе, что приводит к увеличению скорости срабатывания, а также повышает стабильность и срок службы устройства. Переключаться можно очень быстро — за 10 наносекунд», — объяснила первый автор исследования, инженер Нового физтеха ИТМО Ольга Кущенко.
Новая платформа также упростит производство устройств — теперь для создания схем токопроводящих дорожек достаточно одного лазера, а весь процесс напоминает раскрашивание рисунка.
«Мы нашли компромиссную толщину халькогенидного сплава, чтобы дефекты этого материала не гасили свечение светодиода и при этом материал можно было “переключать” между изолирующим и проводящим состоянием. Благодаря этому теперь для создания узора свечения нужно лишь посветить лазером в конкретную точку халькогенидного слоя. Только это место перейдет в кристаллическую фазу, и именно там светодиод загорится при подаче напряжения. Наводя лазер на выбранные места, можно "нарисовать" любую схему свечения светодиода, поэтому процесс напоминает раскраску. Причем халькогенидный сплав — энергонезависимый материал, то есть освещенное лазером место останется в той же фазе, даже если убрать источник излучения. Если узор не подошел, мы снова светим лазером в те же места, они переходят в аморфную фазу, в которой ток не проходит, и таким образом стираем схему. Так мы повышаем функциональность и существенно упрощаем технологический процесс создания узора светодиода», — рассказал руководитель исследования, научный сотрудник Нового физтеха ИТМО Артем Синельник.
Новая платформа поможет в создании оптически переключаемых светодиодов, которые пригодятся как сверхбыстрые источники излучения для дисплеев, датчиков или систем кодирования и передачи информации, например потенциальных оптических компьютеров.