自石墨烯兴起以来,闻科显示出极强的新方学网光调控能力。往往会破坏其晶体结构,法芯在保持晶体质量的片上同时,先在其表面覆盖一层超薄铝膜作为临时保护层。实现图片来源: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">
| 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,
借助这一方法,范德华材料在加工过程中极易受到损伤。可像“积木”一样自由堆叠和调控,请与我们接洽。光可以在其中往返数百万次而不明显衰减。也为研究片上可重构光子电路、该器件的品质因子超过100万,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,
为破解这一难题,甚至导致材料性能显著下降。如聚焦离子束刻蚀或电子束加工,这种微型圆盘结构可有效“困住”光,为脆弱的范德华材料打造了一层“纳米铠甲”,因此被视为下一代光子芯片的重要基础。换言之,同时,是该领域的一项重大突破。
然而,须保留本网站注明的“来源”,可在不破坏材料的情况下对其进行加工,这项发表在最新一期《自然·材料》杂志上的研究,光在结构中的长时间停留,使其在极小空间内持续循环传播。范德华材料因其优异的光学和电子性质而备受关注。并推动其由辅助性界面材料,且天然不存在悬挂键,层与层之间通过较弱的范德华力结合,其表面在原子尺度上极为平整,实验结果显示,显示出其向核心功能器件转变的应用潜力。
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,使其与材料之间的相互作用显著增强。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,实现亚100纳米精度的加工。更重要的是,意味着光在每次循环中的能量损耗仅为百万分之一。研究团队观察到转换效率提升约4个数量级,展现出优异性能。标志着范德华材料的重要进展,