中國科大在集成光學(xué)芯片相關(guān)研究中取得進(jìn)展中國科大郭光燦院士團(tuán)隊(duì)鄒長(zhǎng)鈴教授與中國科學(xué)院化學(xué)研究所車延科研究員、張闖研究員等合作,成功研制出一種運(yùn)動(dòng)軌跡可編程的光致動(dòng)器,用于集成光學(xué)芯片上的器件重構(gòu)。該制動(dòng)器由有機(jī)分子晶體組成,尺寸僅為微米量級(jí),可以通過低功率激光遠(yuǎn)場(chǎng)照射的方式進(jìn)行供能驅(qū)動(dòng)和軌跡調(diào)控,從而在光芯片上實(shí)現(xiàn)直行、轉(zhuǎn)彎、跨越波導(dǎo)運(yùn)動(dòng),進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)對(duì)片上微結(jié)構(gòu)的組裝和操控。基于此,研究團(tuán)隊(duì)首次在光子芯片上實(shí)現(xiàn)了對(duì)微環(huán)諧振腔共振頻率的動(dòng)態(tài)、半永久性的精密調(diào)控。該研究成果以“Optically-driven organic nano-step actuator for reconfigurable photonic circuits”為題,9月2日在國際知名學(xué)術(shù)期刊《自然·通訊》(Nature Communications)上發(fā)表。 可重構(gòu)光子集成線路是未來自適應(yīng)光計(jì)算、量子信息處理和智能傳感系統(tǒng)的核心組件,其微納結(jié)構(gòu)的后期組裝與動(dòng)態(tài)重構(gòu)能力是目前該領(lǐng)域面臨的重要挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)器的調(diào)控手段往往需要持續(xù)性的供能;而現(xiàn)有微操控技術(shù),如光鑷需在液相環(huán)境中操作且近場(chǎng)探針易造成器件損傷,均難以滿足片上非液相、非破壞性和低功耗操控的需求。 圖1.有機(jī)光致動(dòng)器操控的實(shí)驗(yàn)裝置與示意圖 研究團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地利用靛藍(lán)類給受體分子制備出有機(jī)微晶光致動(dòng)器,在405nm激光驅(qū)動(dòng)下,可在硅、氮化硅、藍(lán)寶石、鈮酸鋰等多種光子芯片基底上實(shí)現(xiàn)精確運(yùn)動(dòng)(圖1)。通過自行搭建掃描振鏡控制系統(tǒng),團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)了對(duì)光致動(dòng)器運(yùn)動(dòng)軌跡的完全編程控制,單步運(yùn)動(dòng)精度達(dá)30nm,并具備前進(jìn)、后退、左右轉(zhuǎn)向等多自由度運(yùn)動(dòng)能力,還能推動(dòng)直徑22μm的二氧化硅微球精確定位,展現(xiàn)出強(qiáng)大的片上微納操縱性能(圖2)。 圖2.有機(jī)光致動(dòng)器的可編程受控組裝 研究團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步將該光致動(dòng)器應(yīng)用于鈮酸鋰光子芯片,成功演示了對(duì)微環(huán)諧振腔共振頻率的動(dòng)態(tài)調(diào)制。當(dāng)執(zhí)行器跨越微環(huán)時(shí),共振頻率發(fā)生5.2GHz的偏移,且器件的品質(zhì)因子未發(fā)生顯著劣化(圖3)。這一結(jié)果為實(shí)現(xiàn)非易失性、可逆的光子線路動(dòng)態(tài)調(diào)控提供了全新路徑。 圖3.有機(jī)光致動(dòng)器實(shí)現(xiàn)集成光子線路的重構(gòu) 該光致動(dòng)器具有低功耗、非侵入、兼容性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì),不僅可用于光子器件的后期調(diào)諧與重構(gòu),還為片上集成功能材料(如增益介質(zhì)、非線性晶體、相變材料等)的精確定位與組裝提供了通用技術(shù)平臺(tái)。這一成果有望推動(dòng)自適應(yīng)集成光子線路、有機(jī)-無機(jī)雜化光電集成系統(tǒng)和納米機(jī)器人等技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展。 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)張繼哲博士(現(xiàn)于中國科學(xué)院化學(xué)所開展博士后研究)、徐新標(biāo)特任副研究員與中國科學(xué)院化學(xué)研究所鞏彥君博士為論文共同第一作者。本研究得到了國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國家自然科學(xué)基金委員會(huì)及中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)“雙一流”建設(shè)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目的有力支持。 論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-63521-z |
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宿命233 2025-09-09 14:55中國科大在集成光學(xué)芯片相關(guān)研究中取得進(jìn)展

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lijinxia 2025-09-09 15:57中國科大在集成光學(xué)芯片相關(guān)研究中取得進(jìn)展

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祖?zhèn)骼现嗅t(yī) 2025-09-09 17:44中國科大在集成光學(xué)芯片相關(guān)研究中取得進(jìn)展

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wangjin001x 2025-09-09 19:37中國科大在集成光學(xué)芯片相關(guān)研究中取得進(jìn)展

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wangjin001x 2025-09-09 19:37集成光學(xué)芯片相關(guān)研究中取得進(jìn)展

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jeremiahchou 2025-09-09 21:20該光致動(dòng)器具有低功耗、非侵入、兼容性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì),不僅可用于光子器件的后期調(diào)諧與重構(gòu),還為片上集成功能材料(如增益介質(zhì)、非線性晶體、相變材料等)的精確定位與組裝提供了通用技術(shù)平臺(tái)。這一成果有望推動(dòng)自適應(yīng)集成光子線路、有機(jī)-無機(jī)雜化光電集成系統(tǒng)和納米機(jī)器人等技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展。




