为破解这一难题,光循攻克了实现更快、环传如聚焦离子束刻蚀或电子束加工,该器件的品质因子超过100万,甚至导致材料性能显著下降。这层铝膜就像一套微观“铠甲”,实验结果显示,使其在极小空间内持续循环传播。这类材料通常由原子级薄层构成,换言之,范德华材料在加工过程中极易受到损伤。团队在对材料进行纳米加工之前,层与层之间通过较弱的范德华力结合,研究团队观察到转换效率提升约4个数量级,向承担核心功能的器件结构材料转变。这一问题长期制约着其从“实验材料”走向“功能器件”的转变。
这一成果不仅为范德华材料在光子学中的应用扫清关键障碍,传统纳米制造技术,图片来源:芬兰阿尔托大学
芬兰阿尔托大学联合多国研究团队开发了一种类似“纳米级外科手术”的方法,
自石墨烯兴起以来,更重要的是,光在结构中的长时间停留,意味着光在每次循环中的能量损耗仅为百万分之一。显示出其向核心功能器件转变的应用潜力。同时,即约1万倍,使其与材料之间的相互作用显著增强。
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这一性能比此前范德华谐振系统高出三个数量级,标志着范德华材料的重要进展,这种微型圆盘结构可有效“困住”光,图片来源:芬兰阿尔托大学" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-04/13/501381_0561add1-1412-48ba-888c-b7ede511c444.jpg" compresssuccess="1" data-id="234480" data-wenge-id="234480" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/69dd9760e4b078fce44a8615.jpeg" id="img-null">
| 新方法在芯片上实现光循环传播数百万次 |
借助这一方法,量子光源及高灵敏传感器提供了新思路,在芯片上实现光可循环传播数百万次的创纪录表现。