Aller au contenu principal
Accès ouvert déclaré 2026 article

Multicolor Emission in Perovskite Nanostructures via Quantum Confinement Engineering for High-Speed Optical Wireless Communication

0Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
4Institutions déclarées
3Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us, sa, cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Color converters with broad tunability are critical for achieving large -3-dB bandwidths and high data rates in optical wireless communication (OWC). In this work, quantum confinement engineering is introduced as an effective strategy to design multicolor converters based on lead halide perovskite quantum dots (QDs) for high-speed OWC. Precise control of the size of QDs enables systematic emission tunability across the blue-green region of the visible spectrum, with their efficient photoluminescence and lifetimes of a few nanoseconds providing the wavelength flexibility required for advanced communication protocols. The size-dependent carrier dynamics were examined using transient absorption spectroscopy, confirming their suitability for multichannel operations. Integrating these multicolor converters with narrow emission bandwidth into wavelength-division multiplexing schemes enables data transmission rates of up to 4 Gbps, surpassing most existing color converters employed in OWC systems and demonstrating a practical means toward efficient, scalable, and high-capacity OWC.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Multicolor Emission in Perovskite Nanostructures via Quantum Confinement Engineering for High-Speed Optical Wireless Communication
Date Crossref
18/05/2026
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Renewable Energy Systems (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • King Abdullah University of Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Nanjing University of Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Ministry of Industry and Information Technology pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Center of Excellence for Renewable Energy and Storage Technologies pays non établi dans la notice
    Institution
  • Photonics Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • College of Materials Science and Engineering MIIT Key Laboratory of Advanced Display Materials and Devices pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Renewable Energy Systems (United States), King Abdullah University of Science and Technology et Nanjing University of Science and Technology, avec 4 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Perovskite Materials and ApplicationsQuantum Dots Synthesis And PropertiesOrganic Light-Emitting Diodes Research

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.