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我國科學(xué)家實(shí)現(xiàn)極化激元晶體管


(資料圖片)

納米尺度的光電融合是未來高性能信息器件的重要發(fā)展路線。如何在納米到原子尺度對光精準(zhǔn)操控是其中最關(guān)鍵的科學(xué)問題。近期國家納米科學(xué)中心的戴慶研究團(tuán)隊(duì)與合作者在納米尺度光電互聯(lián)領(lǐng)域研究取得了新突破。相關(guān)研究成果北京時(shí)間2月10日在國際學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)》在線發(fā)表。

在這項(xiàng)研究中,科研人員構(gòu)筑了石墨烯和氧化鉬范德華材料的異質(zhì)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了一種新型的電調(diào)控光子晶體管,并且進(jìn)一步展示了該晶體管用于調(diào)控正負(fù)折射轉(zhuǎn)換功能。該研究充分發(fā)揮了不同材料的納米光子學(xué)特性,從而突破了傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)光學(xué)方案,如使用超材料和光子晶體等在波段、損耗、壓縮和調(diào)控等多個(gè)方面的性能瓶頸。其中,原子層厚的材料為高度壓縮的光學(xué)模式提供基礎(chǔ),范德華堆垛滿足了模式雜化的近場匹配,線性能帶結(jié)構(gòu)提供電柵壓調(diào)制的平臺。該研究大幅提高了納米尺度光波的精確操控水平,為納米尺度光操控提供新方法,有望應(yīng)用于光電融合器件等諸多領(lǐng)域。

極化激元的物理概念最早由我國物理學(xué)家于1951年提出,它是一種存在于材料表界面上的電磁模式,能將光場壓縮聚焦至很小尺度,因而可實(shí)現(xiàn)在納米尺度上的光信息傳輸和處理。

標(biāo)簽: 極化激元 信息傳輸 光學(xué)模式

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