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芬蘭圖爾庫大學13日宣布,其科研團隊開發出一種簡便、節能且低成本的新方法來制造“光學微腔”,助力探索量子科學中的一個專業領域——光與物質的相互作用。
據該大學發布的新聞公報,傳統上光學微腔的制造依賴真空沉積工藝,其造價昂貴且能耗高,對廣泛開展相關研究造成一定限制。該校科研團隊引入一種溶液處理方法,利用基本的浸涂、旋涂等技術,成功制造出功能齊全的光學微腔。
據介紹,光學微腔是一種能夠高度控制光的傳播和反射行為的微型結構,廣泛應用于光學、量子物理和納米科技等前沿領域。其核心作用是增強光與物質之間的相互作用,可用于產生極化激元——由光和物質組成的一種特殊混合粒子。
“我們開發出的新方法成本低、能耗少、更便捷,構建出的光學微腔性能良好,這極大降低了該領域的研究門檻,使科研人員更容易探索光與物質的相互作用。”研究負責人、圖爾庫大學副教授康斯坦丁諾斯·扎斯卡拉基斯說。
公報說,該校科研人員還設法直接測量了極化激元發出的光,助力極化激元動力學相關研究。最新研究成果對超高效激光器、量子光學和下一代顯示屏等技術發展至關重要,相關內容已發表在國際學術期刊《先進光學材料》上。
(記者朱昊晨 徐謙)
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芬蘭圖爾庫大學13日宣布,其科研團隊開發出一種簡便、節能且低成本的新方法來制造“光學微腔”,助力探索量子科學中的一個專業領域——光與物質的相互作用。
據該大學發布的新聞公報,傳統上光學微腔的制造依賴真空沉積工藝,其造價昂貴且能耗高,對廣泛開展相關研究造成一定限制。該校科研團隊引入一種溶液處理方法,利用基本的浸涂、旋涂等技術,成功制造出功能齊全的光學微腔。
據介紹,光學微腔是一種能夠高度控制光的傳播和反射行為的微型結構,廣泛應用于光學、量子物理和納米科技等前沿領域。其核心作用是增強光與物質之間的相互作用,可用于產生極化激元——由光和物質組成的一種特殊混合粒子。
“我們開發出的新方法成本低、能耗少、更便捷,構建出的光學微腔性能良好,這極大降低了該領域的研究門檻,使科研人員更容易探索光與物質的相互作用。”研究負責人、圖爾庫大學副教授康斯坦丁諾斯·扎斯卡拉基斯說。
公報說,該校科研人員還設法直接測量了極化激元發出的光,助力極化激元動力學相關研究。最新研究成果對超高效激光器、量子光學和下一代顯示屏等技術發展至關重要,相關內容已發表在國際學術期刊《先進光學材料》上。
(記者朱昊晨 徐謙)
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