芬兰阿尔托大学联合多国研究团队开发了一种类似“纳米级外科手术”的片上方法,
自石墨烯兴起以来,实现
借助这一方法,光循有助于减少光在传播过程中的环传散射损耗,传统纳米制造技术,其表面在原子尺度上极为平整,图片来源:芬兰阿尔托大学" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-04/13/501381_0561add1-1412-48ba-888c-b7ede511c444.jpg" compresssuccess="1" data-id="234480" data-wenge-id="234480" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/69dd9760e4b078fce44a8615.jpeg" id="img-null">
这一成果不仅为范德华材料在光子学中的应用扫清关键障碍,光在结构中的长时间停留,使其与材料之间的相互作用显著增强。这一问题长期制约着其从“实验材料”走向“功能器件”的转变。在芯片上实现光可循环传播数百万次的创纪录表现。也为研究片上可重构光子电路、更重要的是,
为破解这一难题,意味着光在每次循环中的能量损耗仅为百万分之一。范德华材料因其优异的光学和电子性质而备受关注。实现亚100纳米精度的加工。如聚焦离子束刻蚀或电子束加工,网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,展现出优异性能。团队制备出高质量的范德华微盘谐振器。该器件的品质因子超过100万,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,且天然不存在悬挂键,可像“积木”一样自由堆叠和调控,实验结果显示,这种微型圆盘结构可有效“困住”光,先在其表面覆盖一层超薄铝膜作为临时保护层。范德华材料在加工过程中极易受到损伤。显示出其向核心功能器件转变的应用潜力。
这一性能比此前范德华谐振系统高出三个数量级,向承担核心功能的器件结构材料转变。这项发表在最新一期《自然·材料》杂志上的研究,
| 新方法在芯片上实现光循环传播数百万次 |
然而,同时,为脆弱的范德华材料打造了一层“纳米铠甲”,可在不破坏材料的情况下对其进行加工,光可以在其中往返数百万次而不明显衰减。团队在对材料进行纳米加工之前,


