纳米盘的突破推动光子研究

   瑞典查尔姆斯理工大学的研究团队首次成功地将光子学的两个主要领域结合,创造出一种具有独特光学特性的纳米物体。这个物体的直径比人类头发细一千倍,但却极为强大...

  

瑞典查尔姆斯理工大学的研究团队首次成功地将光子学的两个主要领域结合,创造出一种具有独特光学特性的纳米物体。这个物体的直径比人类头发细一千倍,但却极为强大,这一突破在开发高效紧凑的非线性光学器件方面展现了巨大的潜力。“我认为,这一发现具有巨大的前景,”查尔默斯大学的Timur Shegai教授表示。

光子应用利用光与物质的相互作用来产生各种有趣的现象,推动了通信、医学和光谱学等领域的重大进展,同时也应用于激光和量子技术。现在,查尔姆斯理工大学的物理系研究人员成功地将非线性光学和高折射率纳米光子学这两个领域结合在一个单一的圆盘状纳米物体上。

“我们对取得的成就感到惊讶和兴奋。这个圆盘结构的尺寸远小于光的波长,但它是一个非常有效的光频率转换器。”主要作者Georgii Zograf博士说:“它的效率是同类非结构化材料的1万倍,甚至更高。这证明了纳米结构在提高效率方面的潜力。”

一种不损失性能的新制造

简而言之,这种材料结合了光学共振和通过晶体的非线性光频率转换的能力,研究人员在纳米盘中实现了这一点。在制造过程中,他们使用了过渡金属二硫化物(TMD),如二硫化钼,这是一种原子级薄的材料,具有优异的光学性能。然而,由于其晶格对称性的限制,这种材料在堆叠时常常会失去非线性特性。

“我们首次制造了一种专门堆叠二硫化钼的纳米盘,它在体积上保留了被打破的逆对称性,从而保持了光学非线性。这样的纳米片能够保持每一层的非线性光学特性。这意味着材料的效果得到了保持和增强,”Georgii Zograf说。

这种材料具有很高的折射率,意味着光在这种介质中可以更有效地传播。此外,该材料可以在任何衬底上转移,而无需将原子晶格与底层材料匹配。这种纳米结构在定位电磁场并产生双倍频率的光方面也非常有效,这种效应被称为二次谐波产生。这是一种非线性光学现象,类似于高能脉冲激光系统中使用的和频与差频产生效应。

因此,这种纳米片在单一紧凑的结构中结合了极端非线性和高折射率。

光学研究向前迈进了一大步

“我们提出的材料和设计是最先进的,具有极高的固有非线性光学特性和显著的线性光学特性——在可见光范围内的折射率为4.5。这两个特性使我们的研究如此新颖,甚至对整个行业都具有潜在的吸引力,”佐格拉夫说。

“这确实是一个里程碑,特别是考虑到圆盘的尺寸非常小。二次谐波产生和其他非线性现象每天都在激光中使用,但利用它们的平台通常在厘米尺度上。相比之下,我们的物体的尺度约为50纳米,结构大约是薄10万倍,”研究负责人Timur Shegai教授说。

研究人员相信,纳米盘的工作将推动光子学研究的进展。从长远来看,TMD材料令人难以置信的紧凑尺寸,加上它们独特的性能,可能会被用于先进的光学和光子应用。这些结构可以集成到各种光学电路中,或用于光子学的微型化。

“我们相信它可以为未来各种非线性纳米光子学实验做出贡献,无论是量子还是经典的。通过纳米结构这种独特材料的能力,我们可以大幅减小光学器件的尺寸,提高效率,如纳米磁盘阵列和超表面。这些创新可用于非线性光学和纠缠光子对的产生。这是一小步,但却是非常重要的一步。我们只是触及了表面,”Timur Shegai说。

插图说明:光学实验示意图:激发近红外激光器(红色底部)-激发由3r -二硫化钼片制成的纳米片,站在玻璃基板上。圆盘的四分之一切面示意图表明,入射激光激发了光学共振,这就是为什么我们看到红色区域表示较高的电磁场密度。这种局部化加上晶格的逆对称性破坏,使得红色泵浦激光有效地转换为蓝色光(双倍频率)。

插图来源:查尔姆斯理工大学| Georgii Zograf

关于这项研究的更多信息:

结合超高折射率和特殊非线性的共振过渡金属二硫化物纳米盘,发表在2024年6月13日的《自然光子学》上。作者是乔治·佐格拉夫,亚历山大·余。Polyakov, Maria Bancerek, Tomas J. Antosiewicz, bet l Küçüköz和Timur Shegai。除了Bancerek和Antosiewicz在华沙大学物理系工作外,研究人员都在查尔姆斯理工大学物理系工作。

这项工作的一部分在Myfab Chalmers和Chalmers材料分析实验室进行。部分计算在华沙大学数学和计算建模跨学科中心完成。

本文来自作者[admin]投稿,不代表kvoge号立场,如若转载,请注明出处:https://m.kvoge.cn/wiki/202507-2018.html

(12)

文章推荐

  • 被自己的狗咬死的妈妈“癫痫发作并摔倒在地”

      據報導,一位母親在被恐怖狗襲擊後死亡,當時她癲癇發作,倒在地上,然後被這隻野獸咬死。7月22日,凱利被自己的寵物狗惡意襲擊,儘管她的男友不顧一切地嘗試救她,但她還是當場死亡。參與襲擊的狗已經被查獲,據信不在禁止品種名單上,但評估仍在進行中。這位33歲的兩個孩子的母親一直有健康

    2025年06月10日
    8
  • 波音陷入困境的“星际客机”空手而归

      9月6日,波音公司陷入困境的“星际飞船”离开国际空间站,飞往地球,美国宇航局认为风险太大,没有搭载宇航员。经过多年的拖延,“星际飞船”于今年6月发射,进行了大约一周的测试任务,这是在最终获得载人往返轨道实验室的认证之前的最后一次试航。但意外的推进器故障和氦气泄漏打乱了这些计划,

    2025年06月25日
    7
  • 麦克罗伊、德尚博在英国公开赛遭遇噩梦

    特伦(APP-UrduPoint/PakistanPointNews-2024年7月19日)第152届英国公开赛第一轮,布赖森·德尚博在皇家特伦打出了超过标准杆7杆的成绩,罗里·麦克罗伊试图结束长达10年的大满贯赛事干旱,但他的努力被打破了。麦克罗伊的目

    2025年07月08日
    8
  • 韩国青年在经合组织中学习时间最长

    据保健福利家庭部24日发表的一项调查结果显示,韩国青少年平均每天比经合组织(OECD)30个成员国的青少年多学习3个小时,平均每周多学习15个小时。另一方面,与美国、英国、瑞典、芬兰和德国这五个国家的人相比,他们的睡眠时间少了一个小时,锻炼时间少了22分钟。据青少年

    2025年07月10日
    6
  • 母亲们向前迈出了一大步

      吉隆坡:公民法通过下议院,外国配偶的孩子可获得公民身份。2024年宪法修正案获得通过。内务部长宣布制定操作程序,提供明确时间框架。程序将提供固定时间,告知申请状态。“SOP被阅读并得到内阁批准。申请人将在一年内知道结果。负责申请程序的人员会简介所需文件。“官

    2025年07月12日
    9
  • 舍弗勒三杆世界挑战赛领先,伍兹混合日

    世界排名第一的斯科蒂·舍弗勒在周六举行的英雄世界挑战赛上,打出65杆低于标准杆7杆的两杆老鹰球,以3杆的优势领先,而老虎伍兹则以低于标准杆71杆的成绩继续反击。15届大满贯冠军得主伍兹今年4月在美国大师赛退出后接受了脚踝手术,这是他第一次参加锦标赛。他摆脱了一个忌忌开局,打出了低于标准杆1杆的

    2025年07月16日
    11
  • 天使队任命71岁的罗恩·华盛顿为新任经理,标志着他自2014年以来首次重返MLB管理岗位

      加利福尼亚州阿纳海姆(美联社)——洛杉矶天使队于周三宣布任命罗恩·华盛顿为新任经理,寻求这位经验丰富的棒球专家来扭转近十年来的低迷局面。现年71岁的华盛顿成为大联盟历史上最年长的现任经理,同时也是继洛杉矶道奇队的戴夫·罗伯茨之后的第二位在职黑人经理。

    2025年07月27日
    11
  • 华莱士在迪拜全后9杆表现出色,领跑欧洲巡回赛决赛

    迪拜,阿拉伯联合酋长国(美联社)——英格兰的马特·华莱士在第10洞打出了一个30英尺高的小鸟推杆,直到他把剩下的小鸟都抓到为止,他都没有停下来,以连续9只小鸟追平了欧洲巡回赛的纪录,以低于标准杆12杆的成绩在周六结束赛季的DP世界巡回锦标赛中领先。“那很有趣,”华

    2025年07月29日
    7
  • 美国试图改变以色列对巴勒斯坦政策的影响:内塔尼亚胡为何难以妥协

      华盛顿-美国总统拜登政府一直敦促以色列在加沙战争结束后与巴勒斯坦重新建立伙伴关系,并支持巴勒斯坦最终的独立。内塔尼亚胡总理一直在说不。甚至在减轻巴勒斯坦平民苦难的行动上,这两个盟国也存在很大分歧。尽管美国国务卿布林肯这个星期对中东进行了自以

    2025年08月02日
    4
  • 科技通报“微乐三打一开挂”(确实是有挂)

    微乐三打一开挂是一款可以让一直输的玩家,快速成为一个“必胜”的ai辅助神器,有需要的用户可以加我微下载使用。手机打牌可以一键让你轻松成为“必赢”。其操作方式十分简单,打开这个应用便可以自定义手机打牌系统规律,只需要输入自己想要的开挂功能,一键便可以生成出手机打

    2025年08月03日
    2

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • admin
    admin 2025年07月20日

    我是kvoge号的签约作者“admin”!

  • admin
    admin 2025年07月20日

    希望本篇文章《纳米盘的突破推动光子研究》能对你有所帮助!

  • admin
    admin 2025年07月20日

    本站[kvoge号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • admin
    admin 2025年07月20日

    本文概览:   瑞典查尔姆斯理工大学的研究团队首次成功地将光子学的两个主要领域结合,创造出一种具有独特光学特性的纳米物体。这个物体的直径比人类头发细一千倍,但却极为强大...

    联系我们

    邮件:kvoge号@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们