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如何在宽频率范围内操纵纳米级的光

由奥维耶多大学和纳米材料与纳米技术研究中心(CINN-CSIC)的研究人员领导的国际团队发现了一种控制声子极化子形式的纳米级受限光频率的有效方法(光耦合到晶体振动)。结果现已发表在《自然材料》上。

近年来,由于使用了石墨烯,氮化硼或三氧化钼等片状结构的纳米材料,即所谓的范德华斯材料,基于声子极化子的纳米光的研究有了长足的发展。基于声子极化子的纳米光具有比其他形式的纳米光更长寿的前景,但这种基于声子极化子的纳米光技术应用的主要缺点之一是每种材料的频率范围有限,仅存在于狭窄的频率区域。

但是现在,一个国际团队提出了一种新颖的方法,可以广泛地扩展范德华材料中声子极化子的工作频率范围。这包括在范德华五氧化二钒材料的层状结构中插入碱金属和碱土金属原子,例如钠,钙或锂,从而可以修饰其原子键并因此改变其光学性能。

考虑到各种离子和离子含量可插入层状材料中,因此可以预期范德华材料中声子极化子的按需光谱响应,最终覆盖整个中红外范围,这对于新兴的电子领域至关重要。声子极化子光子学。

这一发现发表在《自然材料》杂志上,将使紧凑型光子技术的开发取得进展,例如高灵敏度的生物传感器或纳米级的信息和通信技术。

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