在一項最新研究中,美國紐約大學阿布扎比分校光子研究實驗室科學家開發(fā)出一種新型二維材料,該材料能以極高精度和最小損耗操縱光,有望應用于環(huán)境傳感、光學成像和神經(jīng)形態(tài)計算等領域。相關論文發(fā)表于最新一期《光:科學與應用》雜志。
在集成光子學電路內(nèi),精確控制材料光學特性能更好操控光??烧{(diào)諧光學材料正在給現(xiàn)代光電子領域帶來變革。這種材料能夠精確調(diào)制光,在通信網(wǎng)絡和先進光學系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)造更大帶寬。人們對這種材料的需求與日俱增。
過渡金屬二硫族化合物和石墨烯等二維材料會對外部刺激表現(xiàn)出顯著的光學響應。盡管這些二維材料能在緊湊空間內(nèi),以低信號損耗對光進行精確相位控制,但很難在短波紅外區(qū)域?qū)膺M行調(diào)制。在最新研究中,科學家展示了一種利用鐵電二維材料CuCrP2S6(CCPS)主動操縱光的新途徑。
研究人員將CCPS這種二維材料集成到硅片上的微小環(huán)形結(jié)構(gòu)中。結(jié)果顯示,這些二維材料能微調(diào)傳輸信號的光學特性,從而提高光學器件的效率和緊湊性。
研究人員指出,這項創(chuàng)新不僅能精確控制光的折射率,同時也最大限度減少了光學損耗,提高了光調(diào)制效率,減少了設備占用空間,使其適用于下一代光電子技術。該材料的潛在應用范圍包括從相控陣列、光學開關到環(huán)境傳感和計量、光學成像系統(tǒng),以及光敏人造突觸中的神經(jīng)形態(tài)系統(tǒng)等。
在一項最新研究中,美國紐約大學阿布扎比分校光子研究實驗室科學家開發(fā)出一種新型二維材料,該材料能以極高精度和最小損耗操縱光,有望應用于環(huán)境傳感、光學成像和神經(jīng)形態(tài)計算等領域。相關論文發(fā)表于最新一期《光:科學與應用》雜志。
在集成光子學電路內(nèi),精確控制材料光學特性能更好操控光??烧{(diào)諧光學材料正在給現(xiàn)代光電子領域帶來變革。這種材料能夠精確調(diào)制光,在通信網(wǎng)絡和先進光學系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)造更大帶寬。人們對這種材料的需求與日俱增。
過渡金屬二硫族化合物和石墨烯等二維材料會對外部刺激表現(xiàn)出顯著的光學響應。盡管這些二維材料能在緊湊空間內(nèi),以低信號損耗對光進行精確相位控制,但很難在短波紅外區(qū)域?qū)膺M行調(diào)制。在最新研究中,科學家展示了一種利用鐵電二維材料CuCrP2S6(CCPS)主動操縱光的新途徑。
研究人員將CCPS這種二維材料集成到硅片上的微小環(huán)形結(jié)構(gòu)中。結(jié)果顯示,這些二維材料能微調(diào)傳輸信號的光學特性,從而提高光學器件的效率和緊湊性。
研究人員指出,這項創(chuàng)新不僅能精確控制光的折射率,同時也最大限度減少了光學損耗,提高了光調(diào)制效率,減少了設備占用空間,使其適用于下一代光電子技術。該材料的潛在應用范圍包括從相控陣列、光學開關到環(huán)境傳感和計量、光學成像系統(tǒng),以及光敏人造突觸中的神經(jīng)形態(tài)系統(tǒng)等。
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