IT之家 8 月 2 日消息,法国巴黎综合理工学院、法兰西公学院和亥姆霍兹德累斯顿-罗森多夫研究中心的科学家们最近取得新突破,在全球范围内首次制备出全光子时间晶体(PTC),能够跟随时间快速且反复地改变其光学特性。

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IT之家了解到,这项成果已于上个月(7 月 29 日)发表于《自然》期刊。该研究利用了 HZDR 和 TELBE 超辐射太赫兹源,将系统驱动至太赫兹(THz)光与物质相互作用状态。超高速计算机自适应通信系统和全新一代太赫兹激光器铺平道路

本次研究中的光子晶体是一种具有周期性光学结构的纳米结构材料,可控制光子的传播方式。科学家们通过调整不同材料的折射率和结构形状,如同半导体控制电子一样,对特定波长的光进行阻挡、引导或增强。

该研究团队已在此前证明,光子晶体捕获光的能力可以通过调节温度或磁场实现。但此前,这种控制仍然是静态的,无法跟随时间变化。而此次研究中首次实现的光子时间晶体,其材料的光学性质能够达成皮秒(一万亿分之一秒)级动态变化与光自身的振荡周期相当

为了让光子性质能够随时间变化,研究人员付出了巨大努力。他们在泰雷兹集团 Albert Fert 实验室、巴黎综合理工学院界面物理实验室的帮助下,制造出等离子体超材料。据介绍,该材料由微米级金制凹槽结构组成,其下方依次是绝缘层,以及由铟和锑混合制成的半导体材料。

同时,这些金属凹槽能够充当微型腔体,在金层和半导体层之间捕获光子。当半导体表面受到刺激时,会产生“表面等离激元”,让电子表现出集体波动行为,进而捕获光并维持振荡。

科学家们利用了 HZDR ELBE 加速器中的 TELBE 太赫兹源,向设备发射高强度、可调频率的太赫兹激光脉冲。实验结果显示,该材料的光学性质、反射光能力可在极短时间内发生强烈变化。

未来,科学家将探索如何进一步减少光子通过晶体的损耗,并增加设备内部的光子数量。当光放大达到足够水平后这项技术可能改变太赫兹领域光技术的发展方式

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