91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

歐洲以色列科學家團隊在量子納米光子學領域取得突破

微云疏影 ? 來源:綜合整理 ? 作者:綜合整理 ? 2024-02-18 16:28 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

一支由歐洲及以色列物理專家聯(lián)合組建的科研團隊,在量子納米光子學領域獲得重大突破。該團隊成功引入新穎的極化子腔,重新界定了光子束縛的極限。相關研究論文于近日在知名學術期刊《自然·材料》發(fā)表,詳盡闡述了該項突破性的研究成果,展現(xiàn)出了一條非傳統(tǒng)途徑,成功超越現(xiàn)有的納米光子學限制。

學者們長期致力于推動光子體積的極度壓縮。光子的空間單位對應其波長。當光粒子被迫進入比自身波長大得多的腔體內(nèi),實際上會變得更為“聚焦”,進而增加其與電子間互相作用,放大腔室內(nèi)的量子過程。然而,盡管科學家們在實現(xiàn)光子長度深度壓縮方面取得了顯著成效,但諸如光子快速損耗等問題仍堪憂。由于納米腔體中光子的吸收迅速,此類損耗極大地制約了它們在某些量子應用中的發(fā)揮。

針對上述問題,此團隊發(fā)明了擁有前所未有亞波長體積和壽命的納米腔,得以有效解決這一難題。這些納米腔擁有的面積低于100×100平方納米,厚度僅為3納米,且限制光子擴散所需時間較長。其精髓在于采用了雙曲聲子極化激元技術,一種專用于二維材料制造腔體的電磁驅(qū)動方式。

傳統(tǒng)方法往往直接塑造六方氮化硼等材料,但本次研究顛覆性地采用了間接限制策略。研究者首先在金襯底上精密切割出納米腔,然后將二維材料六方氮化硼精準放置于金襯板上。六方氮化硼有助于實現(xiàn)雙曲聲子極化激元的電磁驅(qū)動過程。當極化子從金襯底邊緣向上穿行時,會受到強烈反彈,從而受到限制。如此一來,既保護了六方氮化硼原質(zhì),又能在腔室內(nèi)實現(xiàn)高效、長久的光子束縛。

本研究成果所帶來的顯著優(yōu)勢,無疑為量子光子學的創(chuàng)新應用和拓展奠定了堅實基礎,同時也打破了業(yè)已存在的光子束縛上限。接下來,研究人員擬借助這類空腔深入探索一些之前認為難以實現(xiàn)的量子現(xiàn)象規(guī)律,以進一步挖掘雙曲聲子極化激元行為中所蘊含的復雜且異常的物理學原理。

盡管光頑皮不羈,卻能由科研團隊精心制作密閉牢籠。盡管光子裝置尺寸受到無法逃避的衍射極限限制,然而隨著材料科學取得飛躍式進展,創(chuàng)新型納米腔能夠?qū)⒐饩€束縛至超過衍射極限界限之內(nèi),為光電子機件運轉(zhuǎn)提供全新可能性——不僅可以操控單一光子,更有望代替?zhèn)鹘y(tǒng)電子線路,大幅降低能耗。黃金薄膜因其卓越的鏡面光學性能,被選定作為納米腔體的基礎材料;六方氮化硼則作為新興熱門二維材料,將共同開啟半導體技術應用的嶄新時代。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電磁
    +關注

    關注

    15

    文章

    1197

    瀏覽量

    54004
  • 納米
    +關注

    關注

    2

    文章

    730

    瀏覽量

    42536
  • 量子
    +關注

    關注

    0

    文章

    502

    瀏覽量

    26503
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    中國科學家重大突破:智能手表未來有望靠體溫供電

    長久以來,“續(xù)航焦慮”困擾著可穿戴消費電子、植入式醫(yī)療領域。但現(xiàn)在,中國科學家的一項重磅研究,正在讓“人體自帶充電寶”從科幻走進現(xiàn)實——只需利用體溫與環(huán)境的微小溫差,就能為智能設備持續(xù)供電。2026
    的頭像 發(fā)表于 03-10 18:09 ?65次閱讀

    全球領先:我國固態(tài)量子光源研究實現(xiàn)里程碑式跨越

    研究所牛智川團隊,固態(tài)量子光源研究領域取得突破性進展,成功研發(fā)出一款高效率、高純度的雙
    的頭像 發(fā)表于 03-05 09:18 ?1735次閱讀

    華科大團隊在里德堡原子光量子操控領域取得進展

    近日,華中科技大學國家精密重力測量科學中心、物理學院引力中心李霖教授團隊在里德堡原子光量子調(diào)控領域取得重要進展。課題組探索了
    的頭像 發(fā)表于 01-27 09:19 ?118次閱讀
    華科大<b class='flag-5'>團隊</b>在里德堡原子光<b class='flag-5'>量子</b>操控<b class='flag-5'>領域</b><b class='flag-5'>取得</b>進展

    中興通訊崔麗受邀出席2025騰沖科學家論壇

    近日,“2025騰沖科學家論壇”云南啟幕。本屆論壇以“科學·AI改變世界”為主題,匯聚包括諾貝爾獎、圖靈獎、菲爾茲獎得主在內(nèi)的國際頂尖科學家,以及百余位兩院院士、高校校長、科技精英與
    的頭像 發(fā)表于 12-09 11:36 ?637次閱讀

    中國科學技術大學:實現(xiàn)糾纏增強納米尺度單自旋量子傳感

    中國科學技術大學與浙江大學合作,納米尺度量子精密測量領域取得進展,首次實現(xiàn)了噪聲環(huán)境下糾纏增強的納米
    的頭像 發(fā)表于 12-01 18:42 ?1895次閱讀
    中國<b class='flag-5'>科學</b>技術大學:實現(xiàn)糾纏增強<b class='flag-5'>納米</b>尺度單自旋<b class='flag-5'>量子</b>傳感

    新發(fā)現(xiàn)帶來光量子計算的進步

    光子干涉網(wǎng)絡 由維也納大學的菲利普-瓦爾特(Philip Walther)領導的國際研究人員合作,量子技術領域取得了重大
    的頭像 發(fā)表于 12-01 07:38 ?282次閱讀
    新發(fā)現(xiàn)帶來光<b class='flag-5'>量子</b>計算的進步

    科學家利用微波激光照射鉆石,制造出時間準晶體

    科學家利用微波激光照射鉆石,制造出時間準晶體。 美國華盛頓大學、麻省理工學院和哈佛大學科學家攜手,成功鉆石上“雕刻”出一種全新的物質(zhì)形態(tài):時間準晶體。這項突破有望為
    的頭像 發(fā)表于 11-19 07:35 ?213次閱讀
    <b class='flag-5'>科學家</b>利用微波激光照射鉆石,制造出時間準晶體

    大連理工光子精密光譜測量領域取得重要進展

    圖a.單光子雙梳鬼成像光譜技術基本原理。圖b.單光子雙梳鬼成像光譜實驗裝置圖。 近日,大連理工大學光電工程與儀器科學學院梅亮教授團隊攜手之江實驗室嚴國峰研究員
    的頭像 發(fā)表于 11-18 07:32 ?260次閱讀
    大連理工<b class='flag-5'>在</b>單<b class='flag-5'>光子</b>精密光譜測量<b class='flag-5'>領域</b><b class='flag-5'>取得</b>重要進展

    國際類腦計算科學家Yulia Sandamirskaya教授加盟時識科技

    近日,國際類腦計算與神經(jīng)形態(tài)機器人領域知名科學家Yulia Sandamirskaya 教授,作為科學家顧問正式加入時識科技(SynSense)。
    的頭像 發(fā)表于 10-13 13:50 ?800次閱讀

    【「AI芯片:科技探索與AGI愿景」閱讀體驗】+AI的科學應用

    AI被賦予了人的智能,科學家們希望沒有人類的引導下,AI自主的提出科學假設,諾貝爾獎級別的假設哦。 AI驅(qū)動科學被認為是科學發(fā)現(xiàn)的第五個范
    發(fā)表于 09-17 11:45

    致真精密儀器助力西安交通大學自旋電子領域科研新突破

    magnetoresistance in van der Waals ferromagnetic heterojunctions” 為題,納米科學領域知名期刊《Nanoscale》
    的頭像 發(fā)表于 08-27 17:21 ?1381次閱讀
    致真精密儀器助力西安交通大學自旋電子<b class='flag-5'>學</b><b class='flag-5'>領域</b>科研新<b class='flag-5'>突破</b>

    硅臻聯(lián)合中國科大團隊量子測量領域取得重要進展

    近日,中國科學技術大學聯(lián)合浙江大學、隆德大學及合肥硅臻芯片技術有限公司(以下簡稱“硅臻”,國芯科技參股公司)等單位機構(gòu)量子測量領域取得重要
    的頭像 發(fā)表于 07-25 14:48 ?1099次閱讀
    硅臻聯(lián)合中國科大<b class='flag-5'>團隊</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>量子</b>測量<b class='flag-5'>領域</b><b class='flag-5'>取得</b>重要進展

    全球首顆電子光子量子一體化芯片問世:創(chuàng)新叩開量子實用化大門

    科技飛速發(fā)展的今天,量子技術領域迎來了一項重大突破。據(jù)最新一期《自然?電子》雜志報道,美國波士頓大學、加州大學伯克利分校和西北大學的
    的頭像 發(fā)表于 07-18 16:58 ?871次閱讀

    任意波形發(fā)生器電光調(diào)制器、量子光學和脈沖激光二極管中的應用

    現(xiàn)在,光學、光子和激光技術應用越來越流行。新一代的科學家們正在汽車、醫(yī)療、航空航天、國防、量子和激光傳感器等領域開辟新天地。這些
    的頭像 發(fā)表于 04-09 16:59 ?1032次閱讀
    任意波形發(fā)生器<b class='flag-5'>在</b>電光調(diào)制器、<b class='flag-5'>量子</b>光學和脈沖激光二極管中的應用

    捕捉光的量子態(tài):單光子信號驗證實驗揭秘

    01背景介紹現(xiàn)代量子技術領域,單光子作為量子信息的最小載體,其精準操控與探測技術已成為量子通信
    的頭像 發(fā)表于 04-02 17:26 ?1155次閱讀
    捕捉光的<b class='flag-5'>量子</b>態(tài):單<b class='flag-5'>光子</b>信號驗證實驗揭秘