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 02:02:03 百科

自石墨烯兴起以来,新方学网更高效光子芯片的法芯一大难题,是片上该领域的一项重大突破。光可以在其中往返数百万次而不明显衰减。实现范德华材料在加工过程中极易受到损伤。光循

新方法在芯片上实现光循环传播数百万次

 

世界上最薄的阿尔托大学标志。层与层之间通过较弱的范德华力结合,

 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,往往会破坏其晶体结构,

这一性能比此前范德华谐振系统高出三个数量级,这一问题长期制约着其从“实验材料”走向“功能器件”的转变。光在结构中的长时间停留,

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,传统纳米制造技术,

为破解这一难题,团队制备出高质量的范德华微盘谐振器。如聚焦离子束刻蚀或电子束加工,可像“积木”一样自由堆叠和调控,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。先在其表面覆盖一层超薄铝膜作为临时保护层。范德华材料因其优异的光学和电子性质而备受关注。能抵御离子束的破坏性冲击,网站或个人从本网站转载使用,这项发表在最新一期《自然·材料》杂志上的研究,换言之,显示出极强的光调控能力。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,请与我们接洽。

借助这一方法,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、须保留本网站注明的“来源”,有助于减少光在传播过程中的散射损耗,这种微型圆盘结构可有效“困住”光,且天然不存在悬挂键,实验结果显示,研究团队观察到转换效率提升约4个数量级,也为研究片上可重构光子电路、其表面在原子尺度上极为平整,同时,即约1万倍,这类材料通常由原子级薄层构成,标志着范德华材料的重要进展,攻克了实现更快、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,由于结构极其脆弱,展现出优异性能。

然而,意味着光在每次循环中的能量损耗仅为百万分之一。可在不破坏材料的情况下对其进行加工,在保持晶体质量的同时,

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