• <ul id="ikuqo"></ul>
    <tfoot id="ikuqo"></tfoot>
    <tfoot id="ikuqo"></tfoot>
  • <ul id="ikuqo"><sup id="ikuqo"></sup></ul>
  • 閱讀 | 訂閱
    閱讀 | 訂閱
    技術前沿

    亞納米級光學技術獲得重大突破

    激光制造網 來源:激光行業觀察2023-07-24 我要評論(0 )   

    研究人員開創了一種將光限制在亞納米尺度的新方法。這一發展為光-物質相互作用和超分辨率納米鏡等領域的進步提供了廣闊的前景。想象一下,把光縮小到一個微小水分子的大...

    研究人員開創了一種將光限制在亞納米尺度的新方法。這一發展為光-物質相互作用和超分辨率納米鏡等領域的進步提供了廣闊的前景。想象一下,把光縮小到一個微小水分子的大小,以開啟一個充滿可能性的量子世界。這一直是光科學和技術領域的夙愿。浙江大學的研究人員在將光束縛到亞納米尺度方面取得了突破性進展。

    圖片
    傳統上,超越常規衍射極限的光定位主要依靠兩種方法:介質約束和等離子體約束。然而,精密制造和光學損耗等挑戰阻礙了將光場限制在 10 納米以下甚至 1 納米的水平。現在,7 月 7 日《先進光子學》(Advanced Photonics)雜志詳細介紹了一種新型波導方案,它將利用亞納米級光場的潛力。
    圖片
    以納米狹縫模式產生亞納米封閉光場的波導方案。(a) CNP 波導方案示意圖。(b) 納米狹縫模式橫截面場強分布的三維圖。資料來源:Yang、Zhou 等人,doi 10.1117/1.AP.5.4.046003
    請看這樣一個場景:來自標準光纖的光進行了一次轉換之旅。它穿過光纖錐,到達耦合納米線對(CNP)中的最終目的地。在這里,光線轉變為一種獨特的納米狹縫模式,形成一個微小到幾分之一納米(約 0.3 納米)的封閉光場。令人驚嘆的是,這種創新方法的效率高達 95%,峰值與背景的比率也很高,從而帶來了一系列機遇。
    突破性的波導方案將其范圍擴大到了中紅外光譜范圍,進一步拓展了納米宇宙的極限。光學約束現在可以達到約 0.2 納米(λ/20000)的非凡尺度,這為探索和發現開辟了更多途徑。
    浙江大學納米光子學研究組的童利民教授指出:"與以往的方法不同,波導方案呈現為線性光學系統,帶來了一系列優勢。它可以實現寬帶和超快脈沖操作,并允許多個亞納米級光場的組合。在單個輸出中設計空間、光譜和時間序列的能力帶來了無限的可能性"。
    這些突破的潛在應用確實令人嘆為觀止。光場如此局部化,以至于可以與單個分子或原子相互作用,為光-物質相互作用、超分辨率納米鏡、原子/分子操縱和超靈敏檢測等領域的發展提供了可能。我們即將迎來一個新的發現時代,存在的最微小的領域現在已經觸手可及。

    轉載請注明出處。

    亞納米級,光學技術,重大突破,光電,激光,激光企業,激光制造,激光器
    免責聲明

    ① 凡本網未注明其他出處的作品,版權均屬于激光制造網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。獲本網授權使用作品的,應在授權范圍內使 用,并注明"來源:激光制造網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關責任。
    ② 凡本網注明其他來源的作品及圖片,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本媒贊同其觀點和對其真實性負責,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們刪除。
    ③ 任何單位或個人認為本網內容可能涉嫌侵犯其合法權益,請及時向本網提出書面權利通知,并提供身份證明、權屬證明、具體鏈接(URL)及詳細侵權情況證明。本網在收到上述法律文件后,將會依法盡快移除相關涉嫌侵權的內容。

    相關文章
    網友點評
    0相關評論
    精彩導讀