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世界上第一个光子时间晶体几乎可以立即重塑光,为超快光学技术开辟了道路。一个国际研究团队创造了第一个经过实验证明的全光学光子时间晶体(PTC),这种材料的光学行为可以在极短的时间内强烈且重复地改变。这项工作由科学家进行 [...]
来源:SciTech日报世界上第一个光子时间晶体几乎可以立即重塑光,为超快光学技术开辟了道路。
一个国际研究团队创造了第一个经过实验证明的全光学光子时间晶体 (PTC),这种材料的光学行为可以在极短的时间内强烈且重复地改变。
这项工作由来自巴黎综合理工学院、法兰西学院和亥姆霍兹德累斯顿-罗森多夫中心 (HZDR) 的科学家完成,并发表在《自然》杂志上。研究人员使用 HZDR 的 TELBE 超辐射太赫兹源将材料推入太赫兹范围内以前未探索过的光与物质相互作用的形式。
这一成就最终可以支持超快光学计算、先进电信和新型太赫兹激光器。
控制光的新方法
许多现代技术依赖于控制光穿过材料或与材料相互作用时的行为方式。光纤在通信网络中引导信息,激光器提供精确的光源,光学传感器广泛应用于化学和生物学领域。
巴黎综合理工学院的研究人员目前正在努力将该控制扩展到太赫兹 (THz) 频率范围。巴黎综合理工学院助理教授雅尼斯·拉普拉斯 (Yannis Laplace) 和他在辐照固体实验室 (LSI) 的团队正在开发能够操纵这些频率的光的光子器件。
太赫兹范围的工作频率比电子元件常用的频率快约 1,000 倍。人们对这个区域的兴趣与日俱增,因为它可以提供观察、分析和操纵物质的新方法。
从光子晶体到光子时间晶体
同一研究小组的早期实验表明,改变温度或施加磁场可以改变光子晶体捕获光的方式。然而,这些变化一旦应用就保持不变。
