2024-02-06

Высококачественные нанополости за счет мультимодального удержания гиперболических поляритонов в гексагональном нитриде бора

Представлен новый тип поляритонных резонаторов и переопределёны пределы удержания света. Работа демонстрирует нетрадиционный метод удержания фотонов, преодолевающий традиционные ограничения нанофотоники. В эксперименте были созданы нанополости с беспрецедентным сочетанием субволнового объема и увеличенного срока службы. Эти нанополости размером менее 100x100 нм² и толщиной 3 нм удерживают свет на значительно более длительное время. Ключ заключается в использовании гиперболических фонон-поляритонов, уникальных электромагнитных возбуждений, возникающих в двумерном материале, образующем полость. В отличие от предыдущих исследований резонаторов на основе фононных поляритонов, в этой работе используется новый механизм непрямого удержания. Нанополости создаются путем сверления наноразмерных отверстий в золотой подложке с предельной (2-3 нанометра) точностью, как ионно-лучевой микроскоп с гелий-фокусировкой. После изготовления отверстий поверх них наносится гексагональный нитрид бора (hBN), двумерный материал.

2023-09-28

X Международная конференция "Современные нанотехнологии и нанофотоника для науки и производства"

9 ноября 2023 г. — 13 ноября 2023 г., срок заявок: 30 сентября 2023 г. Россия, Владимир (издание включено в: Scopus). Форма участия: очная. Язык информации: Русский. Приглашаем Вас принять участие в X Международной конференции «Современные нанотехнологии и нанофотоника для науки и производства», которая пройдет с 09 по 13 ноября 2023 года. Открытие конференции и рабочие сессии будут проведены в парк-отеле «Панорама» (г. Владимир). Организатор конференции Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ). Последний день подачи заявки: 30 сентября 2023 г.

2023-07-13

Предложена новая конструкция для реализации остронаправленного источника одиночных фотонов

Группа исследователей из Института оптики CSIC и Института фотонных наук (ICFO) в Барселоне предложила новый дизайн для реализации остронаправленных однофотонных источников, который представляет собой улучшение по сравнению с существующими в настоящее время квантовыми технологиями. Работа опубликована в журнале Nanophotonics.

2023-07-06

Физики создали наноразмерное оптоволокно для компьютеров будущего

Группа ученых из Москвы и Санкт-Петербурга исследовала оптические свойства нанопроволок фосфида галлия и показала, что из этих кристаллов можно делать сложные оптические элементы для интегральных схем компьютеров будущего. Работа опубликована в научном журнале Small.

2023-06-07

Революционный оптический контроль с топологическими краевыми состояниями

Группа исследователей из Уханьской национальной лаборатории оптоэлектроники (WNLO) и Школы оптической и электронной информации (OEI) Хуачжунского университета науки и технологий (HUST) в Китае недавно совершила значительный прорыв. Как сообщается в Advanced Photonics, они разработали инновационный подход для эффективного управления транспортом топологических граничных состояний (TES) для переключателя оптических каналов на микросхеме кремний-на-изоляторе (КНИ).

2023-01-06

Ультратонкий оксихлорид ванадия демонстрирует сильные оптические анизотропные свойства

Недавнее исследование под руководством ученых из Университета Бэйхан было разработано специально для экспериментальной оценки физических свойств ультратонкого оксихлорида ванадия (VOCl) из-за его потенциальной пригодности для различных нанотехнологий на основе теоретических расчетов. Исследовательская группа систематически характеризовала направленность оптических свойств двумерного материала в зависимости от расположения его атомов, используя поляризованный свет. О результатах сообщается в выпуске Nano Research от 5 января 2023 года.

2022-06-20

Наночастицы, управляющие потоком света, как дорожные знаки, направляют движение

Физики из Австралийского национального университета (ANU) разработали крошечные полупрозрачные слайды, способные создавать два очень разных изображения, манипулируя направлением, в котором свет проходит через них. Когда свет проходит через слайд, можно увидеть изображение Австралии, но когда вы переворачиваете слайд и снова смотрите, видно изображение Сиднейского оперного театра. Созданная пара изображений — лишь один пример неиспользованного количества возможностей.

2022-06-14

Атомарно тонкие полупроводники для нанофотоники

Атомарно тонкие полупроводники, такие как дисульфид молибдена и дисульфид вольфрама, являются многообещающими материалами для наноразмерных фотонных устройств. Эти приблизительно двумерные полупроводники поддерживают так называемые экситоны, которые представляют собой связанные электронно-дырочные пары, которые могут располагаться вертикально вдоль тонкой плоскости материалов.

2022-04-28

Ещё один шаг к созданию оптических компьютеров

В исследовании, опубликованном в прошлом месяце в Nanophotonics , исследователи из Университета Цукуба протестировали новый металлический волновод, который содержит крошечную нанорезонаторную полость длиной всего 100 нанометров. Размер нанополости специально подобран таким образом, чтобы внутри могли поместиться только определенные длины волн света. Это заставляет нанорезонатор действовать почти как искусственный атом с настраиваемыми свойствами. В результате световые волны с соответствующей резонансной энергией передаются, а другие длины волн блокируются. Это приводит к изменению формы светового волнового пакета.


PhysReal • Физическая реальность

Администрация не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Материалы, опубликованные в блогах, отражают позиции их авторов, которые могут не совпадать с мнением редакции. Использование публикаций сайта разрешается при наличии прямой ссылки на PhysReal.
Контактный E-mail:

Telegram: https://t.me/physreal
ВКонтакте: https://vk.com/physreal
RSS (XML): Новости физики

Copyright © 2024 Development by Programilla.com