量子材料平臺實現(xiàn)光學模式動態(tài)切換據(jù)新一期《自然·光子學》雜志報道,美國麻省理工學院研究團隊利用層狀量子材料開發(fā)出一種全新平臺,通過納米光子學實現(xiàn)對光的精密調(diào)控。這一新平臺不僅使光學器件更小、更高效,還首次實現(xiàn)了光學模式的動態(tài)切換(在不同光傳播狀態(tài)之間靈活轉(zhuǎn)變),解決了納米光子領域長期以來難以兼顧的兩大難題。 傳統(tǒng)納米光子學主要依賴硅、氮化硅或二氧化鈦等材料,構建波導、諧振腔和光子晶體等結構,以引導和限制光傳播。但這些材料存在兩大局限:首先是折射率受限,這是衡量材料與光相互作用強度的指標。傳統(tǒng)材料折射率較低,限制了光的強約束能力,也妨礙了器件的進一步微型化。其次,這些材料一旦加工成型,其光學性質(zhì)就基本固定,無法在不改變物理結構的情況下重新配置其光響應特性。 用于納米級光操控的新平臺。圖中薄層結構代表圖案化的硫化溴化鉻,這是一種層狀量子材料,根據(jù)施加的磁場,其光學響應會有所不同(以不同的藍色表示)。橙色和粉色結構代 表由此產(chǎn)生的光與物質(zhì)相互作用增強。 為破 解這些難題,團隊引入了一種層狀量子材料——硫溴化鉻(CrSBr)。該材料兼具稀有的磁性有序性與強烈的光響應。團隊利用CrSBr的高折射率,僅用7層原子(約6納米厚)就構建出完整的光子晶體結構,尺寸相當于傳統(tǒng)材料的1/10左右。更重要的是,該材料對磁場高度敏感,僅需施加小幅磁場,就可持續(xù)、可逆地切換光在器件中的傳播模式,無須移動部件或改變溫度。 此外,CrSBr內(nèi)部還能自然形成極化激子,這是一種光與物質(zhì)混合的準粒子狀態(tài),具備傳統(tǒng)系統(tǒng)難以實現(xiàn)的非線性與量子光學特性。這種混合態(tài)可以帶來非線性增強、全新量子光傳輸機制等新奇效應。與傳統(tǒng)系統(tǒng)需要外部腔體才能實現(xiàn)極化激子不同,CrSBr本身就能天然支持這一狀態(tài)。 目前實驗在132開爾文(-141℃)低溫下進行。盡管距離常溫應用尚有距離,但該材料已具備在量子模擬、非線性光學等高精尖領域應用的可行性。 |
最新評論

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jeremiahchou 2025-08-06 00:31硫溴化鉻(CrSBr)。該材料兼具稀有的磁性有序性與強烈的光響應。團隊利用CrSBr的高折射率,僅用7層原子(約6納米厚)就構建出完整的光子晶體結構,尺寸相當于傳統(tǒng)材料的1/10左右。更重要的是,該材料對磁場高度敏感,僅需施加小幅磁場,就可持續(xù)、可逆地切換光在器件中的傳播模式,無須移動部件或改變溫度。

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tassy 2025-08-06 01:16材料兼具稀有的磁性有序性與強烈的光響應。

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phisfor 2025-08-06 06:17量子材料平臺實現(xiàn)光學模式動態(tài)切換

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lijinxia 2025-08-06 06:59量子材料平臺實現(xiàn)光學模式動態(tài)切換

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didadududo 2025-08-06 08:00納米光子學是研究光在納米尺度(十億分之一米)與物質(zhì)相互作用的學科,它涉及到光學、光學工程、電氣工程和納米技術等領域。納米光子學主要研究光與納米結構的相互作用,并利用這些相互作用來控制光,從而實現(xiàn)新的光學器件和技術。

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binbinq 2025-08-06 08:06該材料兼具稀有的磁性有序性與強烈的光響應。

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redplum 2025-08-06 09:25量子材料平臺實現(xiàn)光學模式動態(tài)切換

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likaihit 2025-08-06 09:26量子材料平臺實現(xiàn)光學模式動態(tài)切換

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祖?zhèn)骼现嗅t(yī) 2025-08-06 09:28量子材料平臺實現(xiàn)光學模式動態(tài)切換

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sgsmta 2025-08-06 09:37量子材料平臺實現(xiàn)光學模式動態(tài)切換




