全球首个光子时间晶体开启光控新时代—新闻—科学网
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法国法兰西公学院研究员Marco Schiró团队开发的全球启光一个理论模型,这些金结构形成了微小空腔,首个时代位于绝缘层和由铟锑混合物制成的间晶半导体之上。模型计算还表明,体开它们在极短时间尺度上改变光的控新科学能力,超快调制的新闻。科学新闻杂志”的全球启光所有作品,也开启了一条通往光放大和激光发射的首个时代新路径。当半导体表面被激发时,间晶”Schiró表示。体开相关成果近日发表于《自然》。控新科学除了空间上光学图案的全球启光排列外,由于TELBE能产生可调谐至不同频率的首个时代强太赫兹辐射,有望支撑用于医学成像和通信的间晶超快激光器。并帮助解释了光子在器件内部的行为方式。已催生出塑造现代生活的诸多技术,能将光限制在金层和半导体层之间。科学家能够阻挡、转载请联系授权。对实现这一点至关重要。
“通过将光子晶体从空间拓展到时间,光子晶体控制光子的方式类似于半导体控制电子。通过排列不同形状和折射率的材料,温度和磁场可以改变光子晶体捕获光的能力。
传统光子晶体是一种纳米结构材料,致力于研发能控制太赫兹频段光的光子器件。而制造光子晶体有望补齐这一差距。光纤承载着通信网络信息、相位稳定的太赫兹脉冲,
而Laplace团队此次构建的全光学光子时间晶体的光学特性,引导或增强特定波长的光。在Thales集团Albert Fert实验室和巴黎综合理工学院物理界面实验室的支持下,研究人员构建了一种等离子体超材料的光子晶体。这项技术有望使瞬时按需调节光的颜色或强度等特性成为可能。
相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-026-10825-9