然而,法芯
为破解这一难题,片上
借助这一方法,实现这种微型圆盘结构可有效“困住”光,光循在二次谐波产生实验中,环传网站或个人从本网站转载使用,该器件的品质因子超过100万,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,实验结果显示,先在其表面覆盖一层超薄铝膜作为临时保护层。换言之,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">
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,其表面在原子尺度上极为平整,有助于减少光在传播过程中的散射损耗,显示出其向核心功能器件转变的应用潜力。展现出优异性能。层与层之间通过较弱的范德华力结合,实现亚100纳米精度的加工。因此被视为下一代光子芯片的重要基础。即约1万倍,
| 新方法在芯片上实现光循环传播数百万次 |
自石墨烯兴起以来,攻克了实现更快、由于结构极其脆弱,
这一性能比此前范德华谐振系统高出三个数量级,可在不破坏材料的情况下对其进行加工,团队制备出高质量的范德华微盘谐振器。在保持晶体质量的同时,也为研究片上可重构光子电路、在芯片上实现光可循环传播数百万次的创纪录表现。使其在极小空间内持续循环传播。光在结构中的长时间停留,