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兩種納米技術(shù)的巧妙結(jié)合創(chuàng)造出潛力無限的結(jié)構(gòu)

深圳市賽姆烯金科技有限公司 ? 來源:原理 ? 2023-12-11 17:36 ? 次閱讀
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光的約束

通常,我們將視為是空間中傳播的電磁波。但實(shí)際上,光也可以被短暫地困在一個(gè)很小的區(qū)域內(nèi)。這種對光的約束可以增加它的能量密度,增強(qiáng)光的電場強(qiáng)度,進(jìn)而加強(qiáng)光與物質(zhì)之間的相互作用。

增加光與物質(zhì)之間的相互作用,是量子光學(xué)和光子學(xué)研究領(lǐng)域的一個(gè)主要目標(biāo),因?yàn)檫@有助于制造出更好的光電探測器或量子光源。目前,最好的光約束技術(shù)之一是使用,來制作微小的光學(xué)共振腔(optical resonator)。理想的共振腔能將光約束在單原子大小的區(qū)域內(nèi),但這非常難以做到。

幾十年來,科學(xué)家一直在努力研究如何在不造成嚴(yán)重?fù)p耗的情況下,制造出盡可能小的光學(xué)共振腔,這個(gè)問題事實(shí)上等同于詢問最小的半導(dǎo)體器件為多大。根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)的預(yù)測,在2037年之前,半導(dǎo)體結(jié)構(gòu)的最小可能寬度將不小于8納米,也就是幾十個(gè)原子的厚度。

2022年,物理學(xué)家S?ren Stobbe與同事在一篇論文中表明,他們制造出了一種新的納米級(jí)的領(lǐng)結(jié)結(jié)構(gòu)(圖片中央的部分),可用于壓縮光。

去年,丹麥技術(shù)大學(xué)(DTU)的物理學(xué)家S?ren Stobbe和他的同事在《自然通訊》雜志上發(fā)表了一篇論文,表明他們利用硅制造出了有著領(lǐng)結(jié)結(jié)構(gòu)的可用于約束光的空腔,且這個(gè)“領(lǐng)結(jié)”的連接處的厚度只有8納米。

現(xiàn)在,在一篇新發(fā)表于《自然》雜志的論文中,Stobbe與同事提出并展示了一種新的方法,可以進(jìn)一步縮小這一結(jié)構(gòu),制造出“領(lǐng)結(jié)”的連接處只有幾個(gè)原子厚的自組裝空腔。

在更進(jìn)一步的研究中,Stobbe利用一種新的方法,制造出了最小間隙只有幾個(gè)原子寬的領(lǐng)結(jié)結(jié)構(gòu)。

兩種方法的結(jié)合

在新的研究中,為了能制造一個(gè)前所未有的小型硅共振腔,研究人員考慮了兩種方法:一種是自上而下的——從一塊硅塊開始制造納米級(jí)的硅結(jié)構(gòu);另一種是自下而上的——讓納米系統(tǒng)像生物系統(tǒng)那樣實(shí)現(xiàn)自組裝。

這兩種方法實(shí)則是納米技術(shù)的核心,但問題是,它們到目前為止都是脫節(jié)的:半導(dǎo)體雖然是可伸縮的,但尚且不能達(dá)到原子尺度;自組裝結(jié)構(gòu)雖然長期以來一直在原子級(jí)尺度上運(yùn)行,但不能提供與外部世界相互連接的架構(gòu)。

因此,研究人員想,假設(shè)能讓這兩種方法結(jié)合,是否就能使用無機(jī)半導(dǎo)體材料制造出一種能自我構(gòu)建的裝置?他們的想法是對兩種表面力加以利用,一種是卡西米爾力,另一種是范德華力??ㄎ髅谞柫δ苁箖蓚€(gè)相距很近的表面相互吸引,而范德華力則能使兩個(gè)表面粘在一起。這兩種力根植于相同的效應(yīng)——量子漲落

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一種從硅結(jié)構(gòu)中創(chuàng)造出納米級(jí)特征的方法。(圖/Nature)

在實(shí)驗(yàn)中,為了制作出一個(gè)具有納米級(jí)間隙的可用于約束光的硅結(jié)構(gòu),研究人員首先將一個(gè)厚220納米的硅層,附著在一層二氧化硅上。然后,他們利用傳統(tǒng)的半導(dǎo)體技術(shù),將硅層制作成了兩個(gè)中間夾有一個(gè)幾十納米寬的間隙(基隙)的結(jié)構(gòu)。基隙的寬度是不同的,在某些位置上要更寬一些。整個(gè)結(jié)構(gòu)都通過用硅制成的彈簧而固定在一個(gè)硅框架上。

接著,他們?nèi)コ说紫碌亩趸鑼樱涣粝掠蓮椈芍蔚墓柙?strong>當(dāng)兩個(gè)硅表面以納米級(jí)的間隙接近時(shí),它們會(huì)受到卡西米爾-范德華力的吸引而自發(fā)地聚在一起,使得間隙完全閉合。但由于間隙的寬度在不同區(qū)域有所不同,于是就形成了一個(gè)自組裝的共振腔,具有可以用來約束光的、原子級(jí)尺度的領(lǐng)結(jié)形間隙。

這種自組裝空腔可以被集成到更大的自組裝元件中。圖像顯示了嵌入在包含多個(gè)自組裝元件的電路中的光學(xué)腔。

自組裝的前景

利用一種能將兩種納米技術(shù)的方法聯(lián)系在一起的新方法,研究人員成功地制造出了能將光子約束在空氣間隙非常小的光子腔。由于這一間隙實(shí)在是太微小了,即使用透射電子顯微鏡也無法精確確定這些微小結(jié)構(gòu)的確切尺寸。

研究人員表示,自組裝的優(yōu)勢在于它可以用于制造非常微小的東西,建造具有驚人性能的獨(dú)特材料。因此,這種新的方法有助于讓納米技術(shù)充分發(fā)揮其潛力,對于電子學(xué)、納米機(jī)器人、傳感器、量子技術(shù)等領(lǐng)域都將具有潛在應(yīng)用。

不過,研究人員指出,我們距離將它們變成現(xiàn)實(shí)還有一段距離,還有很多困難需要突破。但新的研究成果代表著,我們已經(jīng)向?qū)崿F(xiàn)這些愿景邁出了第一步。







審核編輯:劉清

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原文標(biāo)題:兩種納米技術(shù)的巧妙結(jié)合,創(chuàng)造出潛力無限的結(jié)構(gòu)

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