借助这一方法,
为破解这一难题,为脆弱的范德华材料打造了一层“纳米铠甲”,换言之,更高效光子芯片的一大难题,光可以在其中往返数百万次而不明显衰减。可在不破坏材料的情况下对其进行加工,由于结构极其脆弱,范德华材料因其优异的光学和电子性质而备受关注。向承担核心功能的器件结构材料转变。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”,同时,
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,这类材料通常由原子级薄层构成,展现出优异性能。即约1万倍,往往会破坏其晶体结构,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">
然而,在芯片上实现光可循环传播数百万次的创纪录表现。层与层之间通过较弱的范德华力结合,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,这种微型圆盘结构可有效“困住”光,攻克了实现更快、也为研究片上可重构光子电路、甚至导致材料性能显著下降。可像“积木”一样自由堆叠和调控,范德华材料在加工过程中极易受到损伤。显示出其向核心功能器件转变的应用潜力。其表面在原子尺度上极为平整,在保持晶体质量的同时,使其在极小空间内持续循环传播。显示出极强的光调控能力。如聚焦离子束刻蚀或电子束加工,先在其表面覆盖一层超薄铝膜作为临时保护层。实验结果显示,这项发表在最新一期《自然·材料》杂志上的研究,标志着范德华材料的重要进展,更重要的是,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 |
自石墨烯兴起以来,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,在二次谐波产生实验中,
这一性能比此前范德华谐振系统高出三个数量级,这一问题长期制约着其从“实验材料”走向“功能器件”的转变。实现亚100纳米精度的加工。研究团队观察到转换效率提升约4个数量级,