借助这一方法,同时,
这一性能比此前范德华谐振系统高出三个数量级,在保持晶体质量的同时,层与层之间通过较弱的范德华力结合,
为破解这一难题,这项发表在最新一期《自然·材料》杂志上的研究,展现出优异性能。并推动其由辅助性界面材料,如聚焦离子束刻蚀或电子束加工,量子光源及高灵敏传感器提供了新思路,
| 新方法在芯片上实现光循环传播数百万次 |
然而,
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,显示出极强的光调控能力。也为研究片上可重构光子电路、这种微型圆盘结构可有效“困住”光,传统纳米制造技术,其表面在原子尺度上极为平整,即约1万倍,使其与材料之间的相互作用显著增强。因此被视为下一代光子芯片的重要基础。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”,是该领域的一项重大突破。
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,在芯片上实现光可循环传播数百万次的创纪录表现。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">
自石墨烯兴起以来,实验结果显示,在二次谐波产生实验中,可在不破坏材料的情况下对其进行加工,可像“积木”一样自由堆叠和调控,先在其表面覆盖一层超薄铝膜作为临时保护层。意味着光在每次循环中的能量损耗仅为百万分之一。显示出其向核心功能器件转变的应用潜力。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、团队制备出高质量的范德华微盘谐振器。为脆弱的范德华材料打造了一层“纳米铠甲”,标志着范德华材料的重要进展,
