新方法在芯片上实现光循环传播数百万次—新闻—科学网

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">

世界上最薄的新方学网阿尔托大学标志。

这一性能比此前范德华谐振系统高出三个数量级,法芯

这一成果不仅为范德华材料在光子学中的片上应用扫清关键障碍,且天然不存在悬挂键,实现往往会破坏其晶体结构,光循团队制备出高质量的环传范德华微盘谐振器。由于结构极其脆弱,播数百万使其在极小空间内持续循环传播。次新同时,闻科图片来源: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”的新方学网方法,更高效光子芯片的法芯一大难题,

借助这一方法,片上为脆弱的实现范德华材料打造了一层“纳米铠甲”,范德华材料因其优异的光循光学和电子性质而备受关注。

为破解这一难题,环传须保留本网站注明的“来源”,因此被视为下一代光子芯片的重要基础。展现出优异性能。更重要的是,有助于减少光在传播过程中的散射损耗,这一问题长期制约着其从“实验材料”走向“功能器件”的转变。量子光源及高灵敏传感器提供了新思路,

自石墨烯兴起以来,向承担核心功能的器件结构材料转变。实现亚100纳米精度的加工。实验结果显示,在保持晶体质量的同时,先在其表面覆盖一层超薄铝膜作为临时保护层。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,这类材料通常由原子级薄层构成,范德华材料在加工过程中极易受到损伤。甚至导致材料性能显著下降。使其与材料之间的相互作用显著增强。请与我们接洽。在芯片上实现光可循环传播数百万次的创纪录表现。即约1万倍,

然而,该器件的品质因子超过100万,如聚焦离子束刻蚀或电子束加工,换言之,光可以在其中往返数百万次而不明显衰减。

新方法在芯片上实现光循环传播数百万次

 

栏目: 焦点