光子时间晶体正成为新风口

全光学光子时间晶体首次问世 一个国际研究团队近日首次在实验中制备出全光学光子时间晶体(PTC)。这是一种被设计成能在时间维度上快速且反复改变自身光学特性的材料。相关成果发表于《自然》(Nature)杂志,标志着人类在主动操控光的行为方面迈出了历史性的一步,也意味着我们距离用光来传输、计算和存储信息的新时代更近了一步。 这支研究团队由来自法国巴黎综合理工学院、法兰西公学院以及德国亥姆霍兹德累斯顿-罗森多夫研究中心的科学家共同组成。实验的成功关键得益于亥姆霍兹中心功率强大的 TELBE 超辐射太赫兹光源。该装置使科学家得以在太赫兹波段探索一种此前根本无法触及的光与物质相互作用形式。 在巴黎综合理工学院受辐照固体实验室,助理教授 Yannis Laplace 和他的团队长期致力于在太赫兹频率范围内控制光行为的光子器件研究。他们指出,太赫兹波段位于传统电子学与光子学之间,是一片长期被低估的电磁频谱区间。该频段的频率比电子元件所用频率快约......阅读全文

从空间维度拓展到时间维度——光子时间晶体实现太赫兹光超快调控

据最新一期《自然》杂志报道,法国巴黎综合理工学院、法兰西公学院以及德国德累斯顿-罗森多夫亥姆霍兹中心的国际研究团队首次在实验中实现了光子时间晶体,使材料光学性质能够在皮秒尺度发生周期性变化,并实现了对太赫兹光的超快动态调控。这一突破将光子晶体对光的调控从空间维度拓展到时间维度,为超快光计算、新型通信

光子时间晶体正成为新风口

全光学光子时间晶体首次问世 一个国际研究团队近日首次在实验中制备出全光学光子时间晶体(PTC)。这是一种被设计成能在时间维度上快速且反复改变自身光学特性的材料。相关成果发表于《自然》(Nature)杂志,标志着人类在主动操控光的行为方面迈出了历史性的一步,也意味着我们距离用光来传输、计算和存储信息的

光子材料可实现超快的光基计算

中佛罗里达大学的研究人员正在开发新的光子材料,这些材料有朝一日可能被用来实现超快、低功率的光基计算。这种独特的材料被称为拓扑绝缘体,类似于被翻转过来的电线,绝缘体在里面,而电流沿着外部流动。为了避免今天越来越小的电路所遇到的过热问题,拓扑绝缘体可以被纳入电路设计中,以便在不产生热量的情况下将更多的处

全球首个光子时间晶体开启光控新时代

  一个国际研究团队首次通过实验构建出全光学光子时间晶体——一种能随时间推移快速且重复地改变其光学行为的材料。这一突破有望为超快计算、新型智能通信系统、先进成像技术以及新一代高度可调谐激光器研究作出贡献。相关成果近日发表于《自然》。  操控光在材料内部的传播行为,已催生出塑造现代生活的诸多技术,光纤

超快太赫兹扫描隧道显微镜

  导读   原子级上电流的超快控制对纳米电子未来的创新至关重要。之前相关研究表明,将皮秒级太赫兹脉冲耦合到金属纳米结构可以实现纳米尺度上极度局部的瞬态电场。   正文   近期,加拿大阿尔伯塔大学(University of Alberta)Frank A. Hegmann教授研究组在

多孔核心光子晶体光纤引导偏振保持太赫兹波

高度双折射和接近零色散平坦的光子晶体光纤为低损耗成像和传感应用提供太赫兹波。 光子晶体光纤(PCF)也称为微结构光纤(MOF) ,是一类不同类型的光纤,特别适用于传感,生物医学成像,时域光谱学,安全性,DNA杂交和癌症检测领域的应用,并在光通信。 与传统光纤不同,PCF提供高双折射和可控色

多孔核心光子晶体光纤引导偏振保持太赫兹波

光子晶体光纤(PCF)也称为微结构光纤(MOF) ,是一类不同类型的光纤,特别适用于传感,生物医学成像,时域光谱学,安全性,DNA杂交和癌症检测领域的应用,并在光通信。 与传统光纤不同,PCF提供高双折射和可控色散。实芯PCF经历大量材料损失,不适用于太赫兹信号传输,而空心PCF限制电磁波的传播距离

我学者率先实现对太赫兹波段超快调控

我学者率先实现对太赫兹波段超快调控中国科技网·科技日报合肥5月10日电(记者吴长锋)记者从中国科大获悉,该校陆亚林教授量子功能材料和先进光子技术研究团队,在太赫兹主动调控器件研究方面取得系列进展。该团队 成功制备了超快的太赫兹调制器,率先实现了皮秒级的高调制深度的太赫兹超快开关;同时制备了多

我学者率先实现对太赫兹波段超快调控

记者从中国科大获悉,该校陆亚林教授量子功能材料和先进光子技术研究团队,在太赫兹主动调控器件研究方面取得系列进展。该团队 成功制备了超快的太赫兹调制器,率先实现了皮秒级的高调制深度的太赫兹超快开关;同时制备了多功能的太赫兹器件,在单一器件中实现电开关、光存储和超快调制多种功能。相关研究成果日前

我学者率先实现对太赫兹波段超快调控

合肥5月10日电,记者从中国科大获悉,该校陆亚林教授量子功能材料和先进光子技术研究团队,在太赫兹主动调控器件研究方面取得系列进展。该团队成功制备了超快的太赫兹调制器,率先实现了皮秒级的高调制深度的太赫兹超快开关;同时制备了多功能的太赫兹器件,在单一器件中实现电开关、光存储和超快调制多种功能。相关研究

中国科大成功制备超快太赫兹调制器

近日从中国科大获悉,该校陆亚林团队成功制备出超快太赫兹调制器,率先实现皮秒级高调制深度的太赫兹超快开关;同时制备多功能太赫兹器件,在单一器件中实现电开关、光存储和超快调制多种功能。研究成果近期相继发表在国际著名学术期刊《先进光学材料》和《光学快讯》上。  太赫兹波在物理化学、材料科学、生物医学、环境

中科大成功制备超快太赫兹调制器

   从中科大获悉,该校陆亚林教授量子功能材料和先进光子技术研究团队最近成功制备超快太赫兹调制器,率先实现皮秒级高调制深度的太赫兹超快开关;同时制备多功能太赫兹器件,在单一器件中实现电开关、光存储和超快调制多种功能。研究成果近期相继发表在国际著名学术期刊《先进光学材料》和《光学快讯》上。   太赫兹

超快太赫兹扫描隧道显微镜(THzSTM)

导读   原子级上电流的超快控制对纳米电子未来的创新至关重要。之前相关研究表明,将皮秒级太赫兹脉冲耦合到金属纳米结构可以实现纳米尺度上极度局部的瞬态电场。   正文   近期,加拿大阿尔伯塔大学(University of Alberta)Frank A. Hegmann教授研究组在美国

闪存技术有望带来太赫兹量级光子芯片-将计算机速度...

闪存技术有望带来太赫兹量级光子芯片 将计算机速度提高百倍据科技日报报道,以色列科学家提出了一种新型集成光子回路制备技术——在微芯片上使用闪存技术,有望使体型更小、运行速度更快的光子芯片成为现实,运算频率达太赫兹量级,从而将计算机和相关通信设备的运行速度提高100倍。分析称,新研究有助科学家研制出新的

闪存技术有望带来太赫兹频率光子芯片

闪存技术有望带来太赫兹频率光子芯片将计算机运行速度提高一百倍科技日报北京3月26日电(记者刘霞)据美国《每日科学》网站25日报道,以色列科学家提出了一种新型集成光子回路制备技术——在微芯片上使用闪存技术,有望使体型更小、运行速度更快的光子芯片成为现实,运算频率达太赫兹量级,从而将计算机和相关通信设备

闪存技术有望带来太赫兹频率光子芯片

  据美国《每日科学》网站25日报道,以色列科学家提出了一种新型集成光子回路制备技术——在微芯片上使用闪存技术,有望使体型更小、运行速度更快的光子芯片成为现实,运算频率达太赫兹量级,从而将计算机和相关通信设备的运行速度提高100倍。  北京大学现代光学所陈建军研究员对科技日报记者说,到目前为止,研制

闪存技术有望带来太赫兹量级光子芯片

据科技日报报道,以色列科学家提出了一种新型集成光子回路制备技术——在微芯片上使用闪存技术,有望使体型更小、运行速度更快的光子芯片成为现实,运算频率达太赫兹量级,从而将计算机和相关通信设备的运行速度提高100倍。分析称,新研究有助科学家研制出新的、功能更强大的无线设备,大幅提高数据传输速度——这是改变

用太赫兹波进行光学计算

Alexey Shuvaev, Andrei Pimenov, Florian Aigner, Georgy Astakhov, Mathias Mühlbauer, Christoph Brüne, Hartmut Buhmann and Laurens W. Molenkamp通过导通光

合肥研究院等在太赫兹自由电子激光装置应用研究中获...

近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所计算物理与量子材料研究部徐文课题组与中国工程物理研究院合作,应用太赫兹自由电子激光装置(CTFEL)装置,开展电子材料的太赫兹动力学特性研究,相关研究成果以Picosecond terahertz pump-probe realized from

太赫兹信息超材料与超表面-(二)

4 太赫兹数字编码超材料随着编码超材料的发展,在太赫兹领域,各向异性编码超表面[12]、张量编码超表面[13]、频率编码超表面[14]以及编码超表面的数字卷积运算[15]等理论被提出,并由此得到了低雷达散射截面、波束空间搬移、异常折射、贝塞尔波束等现象。下面将以基于编码超材料的低雷达散射截面(RCS

太赫兹信息超材料与超表面-(一)

刘峻峰, 刘硕, 傅晓建, 崔铁军    摘要:该文对信息超材料,包括数字超材料、编码超材料、以及可编程超材料的研究进展及其在太赫兹领域的应用进行了综述,从原理分析、数值仿真、样品制备、实际应用等多个角度介绍了信息超材料对电磁波全面而灵活的调控能力,着重探讨了编码超材料在太赫兹领域的发展以及应用,最

超快光场调控拍赫兹光电流研究获进展

近日,中国科学院上海光学精密机械研究所研究团队,在利用超快光场调控二维材料器件中的拍赫兹(PHz)光电流方面取得理论突破,揭示了多体相互作用在驱动拍赫兹光电流产生过程中的关键性影响。随着摩尔定律逐渐失效,传统半导体技术正逼近其物理极限。在此背景下,“光波电子学”应运而生。该领域利用超强超快激光的振荡

合肥物质院等在太赫兹自由电子激光研究中获进展

  近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所计算物理与量子材料研究部徐文课题组与中国工程物理研究院合作,应用太赫兹自由电子激光装置(CTFEL)装置,开展电子材料的太赫兹动力学特性研究,相关研究成果以Picosecond terahertz pump-probe realized from

光控超高速计算机造出,运算速度提高百倍以上

由意大利米兰理工大学主导,联合意大利国家研究委员会光子学与纳米技术研究所等机构组成的团队,制造出了由光控制的超高速计算机。团队利用飞秒激光脉冲,在新型二维半导体材料中实现了超高速逻辑运算,其运算速度比现有最快的电子器件快一百倍以上,为未来计算机的性能突破开辟了新路径。该成果首次证实,光不仅能传输信息

太赫兹光子学组件研究获重大突破

量子级联激光器(QCL)是一种在中长红外和太赫兹范围工作的半导体激光器。在QCL中,电子负责发射光子进入随后的量子阱中,由此一个电子可以产生几个光子,效率非常高。从一个量子阱到另一个量子阱的过渡称为“量子级联”。图    科技日报柏林9月1日电 (记者李山)近日,一个来自德国、意大利和英国的研究

太赫兹团队提出太赫兹双层超材料中相干完美吸收机制

  近日,微太中心太赫兹物理团队及其合作者在《应用物理快报》(Applied Physics Letters)上发表题为《超薄双层超材料在反对称模式激发下的选择性相干完美吸收(”Selective coherentperfect absorption of subradiant mode in ul

第五届超快现象与太赫兹波国际研讨会举办

  金秋九月,秋高气爽,由中国科学院西安光学精密机械研究所和瞬态光学与光子技术国家重点实验室联合主办,国家自然科学基金委员会、中国科学院、中国光学学会高速摄影和光子学专业委员会、信息功能材料国家重点实验室、中国科学院物理研究所、西安理工大学等单位协办的“第五届超快现象与太赫兹波国际研讨会”

4月,富阳等您!闪光科技诚邀您参加中国光学十大进展高峰论坛暨颁奖典礼

2023年4月19-21日在杭州富阳举办的中国光学十大进展高峰论坛暨颁奖典礼,这是一场光学领域备受瞩目的科研成果盛会,本次论坛由中国激光杂志社、杭州光学精密机械研究所和杭州市富阳区人民政府联合主办,范滇元院士、祝世宁院士、崔铁军院士和罗先刚院士等诸多光学领域大咖加入,是一次全新的学术观点和科研成果动

使用快速太赫兹量子阱光电探测器的太赫兹光检测(三)

DiscussionIn this work we demonstrate that the fast terahertz QWP detector is capable of responding 6.2 GHz modulated terahertz light. We should

使用快速太赫兹量子阱光电探测器的太赫兹光检测(二)

ResultsBefore demonstrating the fast terahertz detection, we first characterize the electrical and optical performances of the terahertz QWP. The