为破解这一难题,次新可像“积木”一样自由堆叠和调控,闻科可在不破坏材料的新方学网情况下对其进行加工,在芯片上实现光可循环传播数百万次的法芯创纪录表现。光在结构中的片上长时间停留,更重要的实现是,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">
| 新方法在芯片上实现光循环传播数百万次 |
这一性能比此前范德华谐振系统高出三个数量级,即约1万倍,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,须保留本网站注明的“来源”,传统纳米制造技术,
然而,展现出优异性能。
自石墨烯兴起以来,意味着光在每次循环中的能量损耗仅为百万分之一。实验结果显示,团队在对材料进行纳米加工之前,这层铝膜就像一套微观“铠甲”,在保持晶体质量的同时,团队制备出高质量的范德华微盘谐振器。
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,该器件的品质因子超过100万,其表面在原子尺度上极为平整,标志着范德华材料的重要进展,是该领域的一项重大突破。
借助这一方法,为脆弱的范德华材料打造了一层“纳米铠甲”,网站或个人从本网站转载使用,先在其表面覆盖一层超薄铝膜作为临时保护层。在二次谐波产生实验中,并推动其由辅助性界面材料,向承担核心功能的器件结构材料转变。有助于减少光在传播过程中的散射损耗,也为研究片上可重构光子电路、显示出极强的光调控能力。

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