国外团队打造出新型二维光子时间晶体,可改进激光器和无线通信

国外一支研究团队宣布开发出一种制造光子时间晶体的方法,这些光子晶体将有望带来更高效、更强大的无线通信,并显著改进激光器。

近期,国外一支研究团队宣布开发出一种制造光子时间晶体的方法,并证明这种基于时间的人造光学材料可以放大照射在它们上面的光。最终,这些光子晶体将有望带来更高效、更强大的无线通信,并显著改进激光器

日前,发表在《科学进展》(Science Advances)杂志上的一篇论文描述了这些发现。相关成果来自来自阿尔托大学、卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)和斯坦福大学的研究人员。

国外团队打造出新型二维光子时间晶体,可改进激光器和无线通信

(图片来源:Aalto University)

早在2012年,诺贝尔奖得主Frank Wilczek就曾首次提出了时间晶体的概念:普通的、熟悉的晶体具有在空间中重复的结构模式,而在时间晶体中,这种模式可以在时间上重复。去年,阿尔托大学低温实验室的研究人员就成功创造出了成对的时间晶体,它们能够用于量子器件。

如今,另一个团队的研究人员开发出了在微波频率下工作的光子时间晶体,并且证明这种晶体可以放大电磁波——这种能力在各种技术中均存在潜在的应用,包括无线通信、集成电路和激光

迄今,科研界对光子时间晶体的研究主要集中在块状材料上(即三维结构),这已经被证明是非常具有挑战性的,而且相关实验还没开发出可用于实际应用的模型系统。

上述研发出新型光子时间晶体的团队则尝试了一种新的方法:建立一个二维光子时间晶体,被称为超表面。

通过将三维结构“降维”至二维结构,他们使得实际条件下实现光子时间晶体的制造变得更简单轻松。研究小组表示,他们已经能够制造出光子时间晶体,并通过实验验证了有关其行为的理论预测:“我们首次证明了光子时间晶体可以高增益地放大入射光。”

在光子时间晶体中,光子以一种随时间重复的模式排列。这意味着晶体中的光子是同步和相干的,这可以导致光的干涉和放大。光子的周期性排列,意味着它们也可以以增强放大的方式相互作用。

二维光子时间晶体具有广泛的应用前景:

首先,通过放大电磁波,它们可以使无线发射器和接收器变得更强大或更高效。研究人员指出,在表面涂上二维光子时间晶体也可以帮助信号衰减,这是无线传输中的一个重要问题。光子时间晶体还可以通过消除通常用于激光腔的大块反射镜来简化激光器的设计。

另外,二维光子时间晶体不仅可以放大在自由空间中撞击它们的电磁波,还可以放大沿表面传播的电磁波。表面波用于集成电路中电子元件之间的通信,而将二维光子时间晶体集成到系统中,就可以放大表面波,从而提高通信效率。


免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。

相关推荐

  • 原材料涨价550%!对激光器厂商影响多大?

    近日,A2类光纤预制棒价格暴涨的消息引发产业链的广泛关注。据央视财经报道,A2类光纤预制棒作为高端产品分类正出现爆发式需求。数据显示,该类预制棒报价由2025年初的22元至30元/等效芯公里涨至202

    2026-06-07
  • 高速光纤通信中的半导体激光器

    光通信如火如荼,激光器是其核心之一,二者如何相处呢? 1. 高速通信对光源的严峻挑战 动态单纵模需求:随着传输速率提升至10~20Gb/s,系统必须使用单模光纤和动态单纵模(SLM)激光器。 普通激光

    2026-04-13
  • 芯片烧灼异常

    激光器芯片特别是侧发光FP芯片,出光面能量高,COD很严重,COD也叫腔面光学灾变(Catastrophic Optical Damage,COD)。 该现象特指在高功率半导体激光器中,由于腔面处光功

    2025-12-15
  • 芯片,烧灼异常

    激光器芯片特别是侧发光FP芯片,出光面能量高,COD很严重,COD也叫腔面光学灾变(Catastrophic Optical Damage,COD)。 该现象特指在高功率半导体激光器中,由于腔面处光功

    2025-12-13
  • 硅光技术,谁是盈利最强企业?

    硅光子技术是一种光通信技术,使用激光束代替电子半导体信号传输数据,是基于硅和硅基衬底材料,利用现有CMOS工艺进行光器件开发和集成的新一代技术。 相较于传统分立元器件,采用硅光技术的集成元器件更具高速

    2025-10-21
  • 关于激光器芯片的切割问题

    ? ?激光器芯片的切割是一个十分重要的工序,可以直观影响到芯片的外观良率。这个也是最容易被后面客户追问的异常重点。激光器芯片因为要用端面做出光面和高反射面,因此需要端面是一个镜面,因此不能有外力破坏,

    2025-10-10
  • 【聚焦】高重频飞秒激光器研制难度大 我国政策推动相关技术研究不断深入

    重复频率是超快激光的重要性能参数,通常飞秒激光的重复频率在MHz级别,高重频是指重复频率达到1GHz以上。 高重频飞秒激光器,是指高重复频率(大于1GHz)的飞秒激光器,也称GHz重频飞秒激光器。高重频飞秒激光具有输出平均功率高、单纵模功率高、脉冲短、光束质量高、模场间隔较大、采样速率较高等特点

    2025-05-02
  • 立陶宛和日本研究人员开发银纳米激光器

    近日,立陶宛考纳斯理工大学(KTU)与日本茨城市筑波国家材料科学研究所的研究人员携手,成功开发出一种基于银纳米立方体的新型纳米激光器。

    2024-12-24
  • 一个支点,撬动算力生态协同

    狄更斯说:“这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代。” 如果给这个时代一个更准确的定位,这是一个AI的时代。2024年《政府工作报告》提出:“要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力

    2024-07-31
  • 斯坦福团队开发出芯片级钛蓝宝石激光器

    斯坦福成功在芯片上开发并制造出了钛蓝宝石激光器,这一创新成果不仅将激光器的尺寸缩小了四个数量级。

    2024-06-29