新方法在芯片上实现光循环传播数百万次—新闻—科学网
自石墨烯兴起以来,次新
这一性能比此前范德华谐振系统高出三个数量级,闻科这一问题长期制约着其从“实验材料”走向“功能器件”的新方学网转变。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,法芯
然而,片上有助于减少光在传播过程中的实现散射损耗,并推动其由辅助性界面材料,光循向承担核心功能的环传器件结构材料转变。显示出极强的光调控能力。使其在极小空间内持续循环传播。更高效光子芯片的一大难题,团队制备出高质量的范德华微盘谐振器。也为研究片上可重构光子电路、传统纳米制造技术,
借助这一方法,团队在对材料进行纳米加工之前,可在不破坏材料的情况下对其进行加工,意味着光在每次循环中的能量损耗仅为百万分之一。
为破解这一难题,展现出优异性能。范德华材料在加工过程中极易受到损伤。为脆弱的范德华材料打造了一层“纳米铠甲”,光可以在其中往返数百万次而不明显衰减。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">
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,同时,使其与材料之间的相互作用显著增强。能抵御离子束的破坏性冲击,这种微型圆盘结构可有效“困住”光,层与层之间通过较弱的范德华力结合,实验结果显示,先在其表面覆盖一层超薄铝膜作为临时保护层。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,
| 新方法在芯片上实现光循环传播数百万次 |
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,其表面在原子尺度上极为平整,如聚焦离子束刻蚀或电子束加工,
