Physik

Forscher konstruieren kleinsten Mikrolaser der Welt

Neuentwicklung ist nur 30 Millionstel Meter lang und könnte die Chiptechnologie revolutionieren

Kernstück des neuen Mikrolasers ist der elektrische Resonator, bestehend aus zwei halbkreisförmigen Kondensatoren, die durch eine Spule verbunden sind (hier eine Rasterelektronen-Mikroskop-Aufnahme). Die Farbintensität repräsentiert die Stärke des elektrischen Feldes; die Farbe selbst, die jeweilige Polarität. © ETH Zürich

Physiker aus Zürich haben einen neuartigen Laser entwickelt, der die Grenzen des bisher Machbaren deutlich sprengt: Er ist der mit Abstand kleinste Mikrolaser der Welt und könnte eines Tages die Chiptechnologie revolutionieren. Die Forscher stellen ihn in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins „Science“ erstmals vor.

Von der Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung dauerte es gut anderthalb Jahre. Eine Zeit, in der Christoph Walther von der ETH Zürich Tage und Nächte im FIRST-Lab verbrachte. Denn das moderne Reinraumzentrum der ETHZ bot ihm ideale Bedingungen, um den neuen Rekord in der Lasertechnologie aufzustellen: Gemeinsam mit vier Kollegen entwickelte der Forscher den bisher kleinsten elektrisch gepumpten Laser der Welt.

Viel kleiner als die Wellenlänge

Er ist 30 Mikrometer – das sind 30 Millionstel Meter – lang, acht Mikrometer hoch und hat eine Wellenlänge von 200 Mikrometern. Damit ist der Laser bedeutend kleiner als die Wellenlänge des von ihm emittierten Lichts. Normalerweise können Laser nicht kleiner sein als ihre Wellenlänge. Der Grund: In einem herkömmlichen Laser versetzen Lichtwellen den optischen Resonator in Schwingung – so wie akustische Wellen den Resonanzkörper einer Gitarre. Dabei wandern die Lichtwellen – vereinfacht ausgedrückt – zwischen zwei Spiegeln hin und her.

Und dieses Prinzip funktioniert nur, wenn die Spiegel größer als die jeweilige Wellenlänge des Lasers sind. Daher sind normale Laser in ihrer Größe limitiert. Zwar haben schon andere Forscher im Grenzbereich experimentiert: „Aber wir sind deutlich unter das bisher bekannte Limit gegangen, indem wir ein völlig neues Laserkonzept entwickelt haben“, erklärt Walther.

Von der Elektronik inspiriert

Bei der Entwicklung ihres Laserkonzepts haben sich der Forscher und einige Teamkollegen um Jérôme Faist, Professor und Leiter des Instituts für Quantenelektronik der ETH Zürich, von der Elektronik inspirieren lassen. Sie verwendeten keinen optischen Resonator, wie sonst üblich, sondern einen elektrischen Schwingkreis, bestehend aus einer Spule und zwei Kondensatoren. Darin wird das Licht quasi „eingefangen“ und an Ort und Stelle mithilfe eines optischen Verstärkers zu sich selbst erhaltenden elektromagnetischen Schwingungen angeregt.

Daher ist die Größe des Resonators nicht mehr durch die Wellenlänge des Lichts limitiert, sondern kann im Prinzip beliebig verkleinert werden. Diese Perspektive macht die Mikrolaser vor allem für Chiphersteller interessant – als optische Variante zu den Transistoren.

„Wenn wir es schaffen, uns mit den Mikrolasern größenmäßig den Transistoren anzunähern, ließen sich damit eines Tages elektrooptische Chips mit einer sehr hohen Dichte an elektronischen und optischen Komponenten bauen“, so Walther. Diese könnten den Datenaustausch auf Mikroprozessoren eines Tages erheblich beschleunigen.

(idw – Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zürich), 23.03.2010 – DLO)

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