
原始标题:新的轻聚焦技术可以在4月22日(记者Zhang Jiaxin)(荷兰原子与分子物理学研究所的研究人员)中产生高强度的本地光线科学技术,北京,美国技术与分子物理学研究所,美国代理大学技术与分子物理学,美国康奈尔大学的康奈尔大学在美国开发了一项革命性的灯光照明技术,具有其自身长时间的较小空间。此方法利用光子晶体的特殊特性,具有更大的长度,并且可以建立一个非常高强度的当地光场,这可以为光子芯片,总体通信,总和等带来突破。
传统的光学焦点技术具有自然限制:光学共振腔取决于长度长度的特定长度,而镜头样的波导仅适用于大于长度的设备。目前,团队采取了不同的方法并使用了特殊的PR拓扑光子晶体的作用首次解决问题。
团队使用的光子晶体是由硅制成的薄板,上面刻有一组很小的孔。原则上,这些孔防止光散开到硅薄板上。但是,当两个玻璃晶体并排放置时,边界上会出现波导,而光只能移动到边界。这种设计的特殊之处在于,光的传导是拓扑保护的,这意味着限制了晶体缺陷对光的传播或照明。
团队在波导的末端设置了剧院反射“墙”,其光无法穿透。由于拓扑保护机制,入射光被“捕获”在界面中,并继续积聚,形成了高强度的局部场。他们使用独特的显微镜,通过晶体表面上方的超细针头扫描了光场LD在大约一千个人的头发的宽度上找到光强度。
该小组在拓扑波导的尽头看到了光场的大大加强。值得注意的是,这仅在波导末端的“壁”以一定角度放置时发生,这证明了光放大与向后细化的拓扑抑制有关。光扩增集中在很小的体积中,与光本身的波长一样小。该方法的主要优点是其宽带特性适用于各种不同的长度。
这种拓扑焦点的机制是通用的,可以理论上以其他波形形式(例如声音和电子波)概括。
【主编辑圈】
操纵和使用光是现代交流中的重要建议。目前,研究人员使用光子晶体的特殊特征来达到超级SM中的轻质浓度芯片中的所有空间。通过智能设计和布局,团队允许光线伴随一条特定的路线,并在灯光上安装了“反罢工设备”,并在轻行程末端设置了“墙”。光继续积聚,因为它无法通过,形成了高能量的领域。 ITHIS不仅适用于光波,而且还可以扩展到其他形式,例如波浪和电子波。这项技术为未来的超紧凑和高性能光学芯片的研究和开发奠定了基础,并为开发光电领域开辟了一条新的途径。
(编辑:Luo Zhizhi,Chen Jian)
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