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超构材料光子集成芯片研究再获新成果“好运城平台”

好运城平台 国际 2021年01月02日
本文摘要:只是世界上最慢的信息载体,对光的捕捉和操纵成为人们孜孜以求的目标。南京大学物理学院刘辉教授所在的课题组将光子建设方面的根本市场需求与超结构材料国际前沿领域融合在一起,在超结构材料光子构建芯片研究方面首次明确提出纳米螺旋偏振器,用于调节光偏振。首先明确提出MRI纳米波,并在纳米尺度上传输光信息。利用新技术制造光子黑洞微腔,建立高效光子捕获和观测等,可以突破光信号的调制、传输和观测三个阶段。 超结构材料是科学家模拟自然界材料设计和生产的新型人工微结构材料。

微腔

只是世界上最慢的信息载体,对光的捕捉和操纵成为人们孜孜以求的目标。南京大学物理学院刘辉教授所在的课题组将光子建设方面的根本市场需求与超结构材料国际前沿领域融合在一起,在超结构材料光子构建芯片研究方面首次明确提出纳米螺旋偏振器,用于调节光偏振。首先明确提出MRI纳米波,并在纳米尺度上传输光信息。利用新技术制造光子黑洞微腔,建立高效光子捕获和观测等,可以突破光信号的调制、传输和观测三个阶段。

超结构材料是科学家模拟自然界材料设计和生产的新型人工微结构材料。刘辉教授专门研究微结构光电功能装置和材料,在超结构材料光子芯片方面,他和研究小组使用非常简单精密的自旋涂层冷却工艺,利用微球表面和聚合物薄膜识别的表面张力。

在小光子芯片上构建了折射率与中心重力场相似的光学微腔。结果表明,与黑洞周围的重力场视野一样,这个微腔也没有临界半径。光子的传播路径通过临界半径包围的区域时,光子不会被微腔捕获。光子的传播路径在临界半径区域外时,光子被捕获。

但是路径再次倾斜,实验结果与理论相符。国际著名的超结构材料专家Leonhardt教授评价说,这是他第一次在光子芯片上用非常简单的实验准确可爱地翻译爱因斯坦广义相对论阐述的一些思想。该成果于2013年在《NaturePhotonics国际光学杂志》上公开。

芯片

2014年在美国物理学年会上被选为推荐报告,被中国激光杂志社选为2013年中国最重要的光学成果。与以前的大部分窄波段共振光学微腔相比,工作中报道的非共振光学微腔具有能够捕捉宽逆波内光子的长波段特性,这也开发了光学微腔的新功能。

可应用于光子芯片的长波激光、光电观测、光伏设备等。目前,刘辉和研究小组希望在光发射装置方面,在超结构材料上构建半导体闪烁材料,构建超小型光子芯片纳米激光器。

同时,将独立国家的光子装置构建在原来的超结构材料光子芯片上,构建具有原始信息处理功能的超结构材料光子芯片,并期待将他开发的超结构材料光子芯片用作光子计算机。


本文关键词:信息,临界半径,微腔,芯片,好运城平台

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标签: 结构   微腔   芯片   材料   光子