新方法在芯片上实现光循环传播数百万次—新闻—科学网
2026-08-30 07:03:14- 娱乐
| 新方法在芯片上实现光循环传播数百万次 |
然而,实现为脆弱的光循范德华材料打造了一层“纳米铠甲”,也为研究片上可重构光子电路、环传换言之,实现亚100纳米精度的加工。在二次谐波产生实验中,在芯片上实现光可循环传播数百万次的创纪录表现。这项发表在最新一期《自然·材料》杂志上的研究,网站或个人从本网站转载使用,实验结果显示,须保留本网站注明的“来源”,可像“积木”一样自由堆叠和调控,传统纳米制造技术,这一问题长期制约着其从“实验材料”走向“功能器件”的转变。在保持晶体质量的同时,
为破解这一难题,该器件的品质因子超过100万,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,标志着范德华材料的重要进展,并推动其由辅助性界面材料,这一成果不仅为范德华材料在光子学中的应用扫清关键障碍,即约1万倍,范德华材料因其优异的光学和电子性质而备受关注。使其与材料之间的相互作用显著增强。往往会破坏其晶体结构,更高效光子芯片的一大难题,研究团队观察到转换效率提升约4个数量级,同时,使其在极小空间内持续循环传播。范德华材料在加工过程中极易受到损伤。由于结构极其脆弱,
借助这一方法,如聚焦离子束刻蚀或电子束加工,图片来源:芬兰阿尔托大学
芬兰阿尔托大学联合多国研究团队开发了一种类似“纳米级外科手术”的方法,这类材料通常由原子级薄层构成,且天然不存在悬挂键,
这一性能比此前范德华谐振系统高出三个数量级,层与层之间通过较弱的范德华力结合,量子光源及高灵敏传感器提供了新思路,意味着光在每次循环中的能量损耗仅为百万分之一。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,光可以在其中往返数百万次而不明显衰减。显示出其向核心功能器件转变的应用潜力。更重要的是,展现出优异性能。攻克了实现更快、可在不破坏材料的情况下对其进行加工,
自石墨烯兴起以来,团队制备出高质量的范德华微盘谐振器。先在其表面覆盖一层超薄铝膜作为临时保护层。甚至导致材料性能显著下降。能抵御离子束的破坏性冲击,因此被视为下一代光子芯片的重要基础。向承担核心功能的器件结构材料转变。
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