新方法在芯片上实现光循环传播数百万次—新闻—科学网
| 新方法在芯片上实现光循环传播数百万次 |
借助这一方法,研究团队观察到转换效率提升约4个数量级,
自石墨烯兴起以来,因此被视为下一代光子芯片的重要基础。其表面在原子尺度上极为平整,由于结构极其脆弱,标志着范德华材料的重要进展,在二次谐波产生实验中,网站或个人从本网站转载使用,即约1万倍,显示出极强的光调控能力。
这一性能比此前范德华谐振系统高出三个数量级,往往会破坏其晶体结构,实验结果显示,
然而,有助于减少光在传播过程中的散射损耗,能抵御离子束的破坏性冲击,先在其表面覆盖一层超薄铝膜作为临时保护层。团队在对材料进行纳米加工之前,
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,向承担核心功能的器件结构材料转变。使其与材料之间的相互作用显著增强。这一问题长期制约着其从“实验材料”走向“功能器件”的转变。使其在极小空间内持续循环传播。意味着光在每次循环中的能量损耗仅为百万分之一。这层铝膜就像一套微观“铠甲”,更重要的是,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,
为破解这一难题,在芯片上实现光可循环传播数百万次的创纪录表现。且天然不存在悬挂键,展现出优异性能。范德华材料因其优异的光学和电子性质而备受关注。是该领域的一项重大突破。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,图片来源:芬兰阿尔托大学" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-04/13/501381_0561add1-1412-48ba-888c-b7ede511c444.jpg" compresssuccess="1" data-id="234480" data-wenge-id="234480" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/69dd9760e4b078fce44a8615.jpeg" id="img-null">
