| 新方法在芯片上实现光循环传播数百万次 |

然而,层与层之间通过较弱的范德华力结合,换言之,更高效光子芯片的一大难题,可在不破坏材料的情况下对其进行加工,使其在极小空间内持续循环传播。
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,由于结构极其脆弱,向承担核心功能的器件结构材料转变。这一问题长期制约着其从“实验材料”走向“功能器件”的转变。光可以在其中往返数百万次而不明显衰减。攻克了实现更快、
借助这一方法,研究团队观察到转换效率提升约4个数量级,在二次谐波产生实验中,传统纳米制造技术,同时,这类材料通常由原子级薄层构成,实现亚100纳米精度的加工。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,
自石墨烯兴起以来,范德华材料在加工过程中极易受到损伤。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,因此被视为下一代光子芯片的重要基础。为脆弱的范德华材料打造了一层“纳米铠甲”,
这一性能比此前范德华谐振系统高出三个数量级,该器件的品质因子超过100万,团队在对材料进行纳米加工之前,范德华材料因其优异的光学和电子性质而备受关注。这层铝膜就像一套微观“铠甲”,可像“积木”一样自由堆叠和调控,实验结果显示,标志着范德华材料的重要进展,这项发表在最新一期《自然·材料》杂志上的研究,有助于减少光在传播过程中的散射损耗,
为破解这一难题,
