一支由歐洲及以色列物理專家聯(lián)合組建的科研團(tuán)隊(duì),在量子納米光子學(xué)領(lǐng)域獲得重大突破。該團(tuán)隊(duì)成功引入新穎的極化子腔,重新界定了光子束縛的極限。相關(guān)研究論文于近日在知名學(xué)術(shù)期刊《自然·材料》發(fā)表,詳盡闡述了該項(xiàng)突破性的研究成果,展現(xiàn)出了一條非傳統(tǒng)途徑,成功超越現(xiàn)有的納米光子學(xué)限制。
學(xué)者們長(zhǎng)期致力于推動(dòng)光子體積的極度壓縮。光子的空間單位對(duì)應(yīng)其波長(zhǎng)。當(dāng)光粒子被迫進(jìn)入比自身波長(zhǎng)大得多的腔體內(nèi),實(shí)際上會(huì)變得更為“聚焦”,進(jìn)而增加其與電子間互相作用,放大腔室內(nèi)的量子過(guò)程。然而,盡管科學(xué)家們?cè)趯?shí)現(xiàn)光子長(zhǎng)度深度壓縮方面取得了顯著成效,但諸如光子快速損耗等問(wèn)題仍堪憂。由于納米腔體中光子的吸收迅速,此類損耗極大地制約了它們?cè)谀承┝孔討?yīng)用中的發(fā)揮。
針對(duì)上述問(wèn)題,此團(tuán)隊(duì)發(fā)明了擁有前所未有亞波長(zhǎng)體積和壽命的納米腔,得以有效解決這一難題。這些納米腔擁有的面積低于100×100平方納米,厚度僅為3納米,且限制光子擴(kuò)散所需時(shí)間較長(zhǎng)。其精髓在于采用了雙曲聲子極化激元技術(shù),一種專用于二維材料制造腔體的電磁驅(qū)動(dòng)方式。
傳統(tǒng)方法往往直接塑造六方氮化硼等材料,但本次研究顛覆性地采用了間接限制策略。研究者首先在金襯底上精密切割出納米腔,然后將二維材料六方氮化硼精準(zhǔn)放置于金襯板上。六方氮化硼有助于實(shí)現(xiàn)雙曲聲子極化激元的電磁驅(qū)動(dòng)過(guò)程。當(dāng)極化子從金襯底邊緣向上穿行時(shí),會(huì)受到強(qiáng)烈反彈,從而受到限制。如此一來(lái),既保護(hù)了六方氮化硼原質(zhì),又能在腔室內(nèi)實(shí)現(xiàn)高效、長(zhǎng)久的光子束縛。
本研究成果所帶來(lái)的顯著優(yōu)勢(shì),無(wú)疑為量子光子學(xué)的創(chuàng)新應(yīng)用和拓展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),同時(shí)也打破了業(yè)已存在的光子束縛上限。接下來(lái),研究人員擬借助這類空腔深入探索一些之前認(rèn)為難以實(shí)現(xiàn)的量子現(xiàn)象規(guī)律,以進(jìn)一步挖掘雙曲聲子極化激元行為中所蘊(yùn)含的復(fù)雜且異常的物理學(xué)原理。
盡管光頑皮不羈,卻能由科研團(tuán)隊(duì)精心制作密閉牢籠。盡管光子裝置尺寸受到無(wú)法逃避的衍射極限限制,然而隨著材料科學(xué)取得飛躍式進(jìn)展,創(chuàng)新型納米腔能夠?qū)⒐饩€束縛至超過(guò)衍射極限界限之內(nèi),為光電子機(jī)件運(yùn)轉(zhuǎn)提供全新可能性——不僅可以操控單一光子,更有望代替?zhèn)鹘y(tǒng)電子線路,大幅降低能耗。黃金薄膜因其卓越的鏡面光學(xué)性能,被選定作為納米腔體的基礎(chǔ)材料;六方氮化硼則作為新興熱門二維材料,將共同開啟半導(dǎo)體技術(shù)應(yīng)用的嶄新時(shí)代。
-
電磁
+關(guān)注
關(guān)注
15文章
1134瀏覽量
51822 -
納米
+關(guān)注
關(guān)注
2文章
696瀏覽量
36997 -
量子
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
478瀏覽量
25499
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論