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”的新方学网方法,该器件的法芯品质因子超过100万,团队制备出高质量的片上范德华微盘谐振器。层与层之间通过较弱的实现范德华力结合,其表面在原子尺度上极为平整,光循是环传该领域的一项重大突破。光在结构中的长时间停留,有助于减少光在传播过程中的散射损耗,意味着光在每次循环中的能量损耗仅为百万分之一。
然而,
自石墨烯兴起以来,往往会破坏其晶体结构,
| 新方法在芯片上实现光循环传播数百万次 |
为破解这一难题,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">
这一性能比此前范德华谐振系统高出三个数量级,实现亚100纳米精度的加工。
借助这一方法,这种微型圆盘结构可有效“困住”光,量子光源及高灵敏传感器提供了新思路,
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,在芯片上实现光可循环传播数百万次的创纪录表现。
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