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納米光機械超構(gòu)表面實現(xiàn)高質(zhì)量的光聲振動

MEMS ? 來源:MEMS ? 2023-02-14 17:38 ? 次閱讀
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機械系統(tǒng)是一種使用光誘導(dǎo)的熱和電磁、光學(xué)力來控制運動或機械振動的能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。納米光機械系統(tǒng)憑借其固有振蕩頻率高(頻率范圍從GHz到THz)、易于集成、重量輕等優(yōu)勢,在光信號處理、超靈敏機械傳感以及相干聲子量子控制等方面具有廣闊的應(yīng)用前景。而納米光機械系統(tǒng)的千兆赫茲(GHz)聲學(xué)振動在光的全光學(xué)操縱、機械模式的量子控制、片上數(shù)據(jù)處理以及光機械傳感等方面發(fā)揮著不可或缺的作用。然而,光能、熱能和機械能的大量損耗嚴重限制了納米光機械超構(gòu)表面的研究進展。

據(jù)麥姆斯咨詢報道,近日,廈門大學(xué)與汕頭大學(xué)的聯(lián)合研究團隊在Nature Communications發(fā)表了以“Gigahertz optoacoustic vibration in Sub-5?nm tip-supported nano-optomechanical metasurface”為主題的論文。該論文通訊作者為汕頭大學(xué)李明德教授和廈門大學(xué)楊志林教授,李明德教授主要從事分子光譜的研究工作,楊志林教授主要從事納米光學(xué)和表面等離激元光子學(xué)的研究工作。

在這項研究中,研究者利用亞5納米(sub-5 nm)的尖端支撐納米光機械超構(gòu)表面(tip-supported nano-optomechanical metasurface,TSNOMS),實現(xiàn)了高質(zhì)量的5 GHz光聲振動和超快光機械全光學(xué)操縱。其物理原理是:采用亞5納米尖端支撐的半懸浮超構(gòu)表面設(shè)計,增強了超構(gòu)表面的光能輸入,關(guān)閉了機械能和熱能輸出損耗的通道,從而顯著提高了超構(gòu)表面的光機械轉(zhuǎn)換效率和振蕩質(zhì)量。多通道降低損耗半懸浮超構(gòu)表面的設(shè)計策略可以推廣到片上納米光機械系統(tǒng)的性能改進中。其應(yīng)用領(lǐng)域包括納米機械系統(tǒng)的全光學(xué)操縱、可重構(gòu)納米光子器件、光機械傳感以及非線性和自適應(yīng)光子功能器件等。

該研究將亞5納米TSNOMS設(shè)計為一種潛在的高質(zhì)量光機械諧振器和超快光機械全光學(xué)調(diào)制器。TSNOMS憑借其尺寸和形狀的優(yōu)異一致性,使得非均勻增寬效應(yīng)最小化。這種設(shè)計在確保器件結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的同時,最大限度地減小了襯底與超構(gòu)表面的接觸面積,為進一步研究TSNOMS的瞬態(tài)光機械性能奠定了基礎(chǔ)。

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圖1 TSNOMS的結(jié)構(gòu)和穩(wěn)態(tài)光學(xué)測量與模擬

在311納米泵浦激發(fā)下,支撐于硅襯底或硅納米尖端陣列上的光機械超構(gòu)表面的瞬態(tài)反射光譜如圖2a所示。與硅襯底支撐相比,納米尖端陣列對超構(gòu)表面的支撐以指數(shù)方式提高了超構(gòu)表面瞬態(tài)信號振蕩調(diào)制能力。隨后,為了清晰地理解瞬態(tài)信號調(diào)制性能顯著改善的原因,該研究分別從光能通道、熱能通道和機械能通道三種角度進行了詳細的數(shù)值計算和實驗分析,結(jié)果如圖2b至圖2f所示。結(jié)果表明,亞5納米尖端支撐的超構(gòu)表面的設(shè)計策略可以將源自襯底的能量損耗降低到接近理論極限。

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圖2 兩種光機械超構(gòu)表面的瞬態(tài)和穩(wěn)態(tài)光學(xué)測量以及熱能、機械能模擬結(jié)果

光機械超構(gòu)表面的頻率可調(diào)諧性和頻率穩(wěn)定性對于光信號處理、超靈敏光機械傳感和光子功能超構(gòu)表面的研究來說至關(guān)重要,其結(jié)構(gòu)參數(shù)調(diào)制實驗與模擬結(jié)果如圖3所示。同時,該研究從多方面測試了光機械超構(gòu)表面的穩(wěn)定性,包括其低溫耐受性、原位循環(huán)穩(wěn)定性以及均勻性,結(jié)果如圖4所示。

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圖3 光機械超構(gòu)表面的結(jié)構(gòu)參數(shù)調(diào)制實驗與模擬

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圖4 光機械超構(gòu)表面的穩(wěn)定性測量

綜上所述,在亞納米級尖端支撐的納米光機械超構(gòu)表面(TSNOMS)中的紫外(UV)波泵浦下,該研究工作實現(xiàn)了高質(zhì)量的5 GHz光聲振動和超快光機械全光學(xué)操縱。采用亞5納米的尖端支撐半懸浮超構(gòu)表面的設(shè)計,巧妙地增強了超構(gòu)表面的光能輸入,關(guān)閉了超構(gòu)表面的機械能和熱能輸出損耗的通道,從而顯著提高了超構(gòu)表面的光機械轉(zhuǎn)換效率和振蕩質(zhì)量。與普通硅襯底納米孔陣列相比,該硅納米尖端陣列的品質(zhì)(Q)因子提高了幾個數(shù)量級。TSNOMS允許使用低成本、大面積反應(yīng)離子刻蝕(RIE)模板刻蝕方法精確控制任意結(jié)構(gòu)參數(shù),并且精確調(diào)諧樣品的振蕩頻率。同時,該結(jié)構(gòu)可以在80 k至270 K的顯著溫度變化下保持原位循環(huán)穩(wěn)定性,從而在復(fù)雜溫度環(huán)境中實現(xiàn)穩(wěn)定的高性能傳感和瞬態(tài)全光學(xué)調(diào)制。此外,亞5納米尖端支撐的超構(gòu)表面的設(shè)計策略可以將襯底的能量損耗降低到接近理論極限。該研究成果將推動穩(wěn)態(tài)超構(gòu)材料朝著可重構(gòu)的方向發(fā)展,并促進光機械系統(tǒng)進一步納米化與集成化。





審核編輯:劉清

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原文標題:納米光機械超構(gòu)表面,實現(xiàn)千兆赫茲光聲振動

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