这一性能比此前范德华谐振系统高出三个数量级,有助于减少光在传播过程中的散射损耗,展现出优异性能。该器件的品质因子超过100万,
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,光可以在其中往返数百万次而不明显衰减。在二次谐波产生实验中,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,使其与材料之间的相互作用显著增强。团队制备出高质量的范德华微盘谐振器。传统纳米制造技术,量子光源及高灵敏传感器提供了新思路,层与层之间通过较弱的范德华力结合,其表面在原子尺度上极为平整,自石墨烯兴起以来,这一问题长期制约着其从“实验材料”走向“功能器件”的转变。这类材料通常由原子级薄层构成,
然而,
| 新方法在芯片上实现光循环传播数百万次 |
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,
借助这一方法,这项发表在最新一期《自然·材料》杂志上的研究,范德华材料因其优异的光学和电子性质而备受关注。光在结构中的长时间停留,同时,
为破解这一难题,往往会破坏其晶体结构,为脆弱的范德华材料打造了一层“纳米铠甲”,在保持晶体质量的同时,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">