新型纳米腔重新定义光子极限
一个由欧洲和以色列物理学家组成的新型新定团队在量子纳米光子学领域取得重大突破。他们引入了一种新型的纳米极化子腔,并重新定义了光子限制的腔重极限。6日发表在《自然·材料》杂志上的义光论文详细介绍了这项开创性的工作,展示了一种限制光子的极限非常规方法,克服了纳米光子学的新型新定传统限制。 物理学家长期以来一直在寻找将光子压缩得越来越小的纳米方法。光子的腔重空间尺度是波长。当一个光子被强迫进入一个比波长小得多的义光腔体时,它实际上变得更加“集中”。极限这增强了光子与电子的新型新定相互作用,放大了腔内的纳米量子过程。然而,腔重尽管科学家在将光子体积限制在深亚波长范围方面取得了巨大成功,义光但耗散的极限影响仍然是一个主要障碍。纳米腔中的光子被吸收得非常快,这种耗散限制了纳米腔在一些量子应用中的适用性。 研究团队此次创造了具有突破以往的亚波长体积和寿命的纳米腔,克服了上述限制。这些纳米腔的面积小于100×100平方纳米,厚度仅为3纳米,限制光的时间要长得多。其关键在于双曲声子极化激元的使用,这种独特的电磁激励发生在形成空腔的二维材料中。 与以前不同,此次研究利用了一种新的间接限制机制。研究人员在金衬底上钻了纳米腔。打孔后,他们将二维材料六方氮化硼转移到金衬底上方。六方氮化硼可帮助实现双曲声子极化激元的电磁激励过程。当极化子从金衬底边缘上方通过时,它们会受到强烈的反射,从而受到限制。因此,这种方法避免了对六方氮化硼的直接塑造,同时保持了其原始质量,从而在腔内实现高度受限和长寿命的光子。 这一成果为量子光学的新应用和进步打开了大门,打破了此前认为的光子限制极限。下一步,研究人员打算利用这些空腔来观察之前被认为不可能的量子效应,进一步研究双曲声子极化激元行为的有趣而违反直觉的物理学原理。 光是一种不羁的存在,科学家却力图为它打造囚笼。虽然光子器件的尺寸受限于不可避免的衍射极限,但材料学的突破性发展,使得新式纳米腔将光线限制在超出衍射极限的范围,成为未来光电操作的基石——不仅适用于操纵单个光子,还能帮助光学通路取代电子通路,从而减少功耗。黄金薄膜以其出色的镜面光学特性,被选为纳米腔的衬底材料;而六方氮化硼则是继石墨烯后又一流行二维材料。它们将联手开辟半导体应用的新维度,带给我们更多惊喜。
-
上一篇
-
下一篇
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 哈尔滨亚冬会圆满落幕 中国代表团在不少项目上实现突破
- 日本强震引发大规模停电
- 民航局对五个入境航班发出熔断指令
- 泽连斯基签署全国范围内默哀命令
- 清流街道文明养犬“三步走”共筑宜居家园_
- 强震导致日本多地大规模停电
- 快讯:盐湖提锂板块震荡走强
- 港股房地产板块持续走低
- 辽宁沈阳:药品监管领域实现涉企电子证照全覆盖
- 湖北广电:参股子公司光谷信息拟终止北交所上市申请
- 方大炭素业绩快报:2021年净利同比增长99 09%
- EVA价格快速反弹相关公司业绩有望“开门红”
- 生产销售黄豆豆油皮苯甲酸超标 华豫豆制品厂被处罚
- 消息称LGD有望供应iPhone14高端款LTPOOLED
- 麦格米特:拟回购250万股
- 江苏:省市联合约谈南京6家主要出租车企业
- 海南省纪委原副书记、省监委原副主任陈笑波被逮捕
- 扎哈罗娃:俄美目前没有积极谈判进程仅就个别问题进行接触
- 快讯:东数西算概念股异动拉升
- 国内商品期货早盘开盘LU跌超6%
- 搜索
-
- 友情链接
-