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01-24 10:00...也可以认为是一种光子与物质耦合形成的准粒子,能够实现纳米尺度上光信息的传输和处理。极化激元材料在实现超紧凑和高速光学器件方面具有明显优势,可以显著提升信息处理能力,为集成光子器件的研发开辟了新路径。然而,由于光学材料本征损耗的限制,极化激元器件在应用推广方面存在一定困难。此次,我国科研人员提出了合成复频波技术来补偿光学... 0
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01-15 23:50...极化激元器件在应用推广方面存在一定困难。此次,我国科研人员提出了合成复频波技术来补偿光学损耗。我们通过多频率组合的复频波激发来实现虚拟增益,进而抵消光子器件的本征损耗,以解决一些纳米光子学应用中的光学损耗问题。论文共同通讯作者、香港大学教授张霜说。经过反复计算与实验验证,研究人员成功地恢复了氮化硼和氧化钼声子极化激元波... 0
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01-15 21:00...能够实现纳米尺度上光信息的传输和处理。极化激元材料在实现超紧凑和高速光学器件方面具有明显优势,可以显著提升信息处理能力,为集成光子器件的研发开辟了新路径。然而,由于光学材料本征损耗的限制,极化激元器件在应用推广方面存在一定困难。此次,我国科研人员提出了合成复频波技术来补偿光学损耗。“我们通过多频率组合的复频波激发来实现... 5
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01-13 00:10...这项研究成果已于1月8日在线发表在《自然-材料》杂志上。论文通讯作者之一、香港大学教授张霜介绍:“为了克服纳米光子学中光损耗的主要问题,我们提出了一种解决方法,通过数学上的多频率组合的复频波激发来实现虚拟增益,并抵消极化激元传输过程中的本征损耗。”在最新研究论文中,具有负(正)虚部的复频波会随着时间的推移而衰减(放大)... 0
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08-21 05:30...科学家们目前尚不清楚超导体究竟是如何工作的。图片来源:《新科学家》网站该粒子是一种等离子体激元,产生于名为等离子体的带电粒子。当电子从原子中自由“漂浮”出来时,就会形成等离子体。等离子体激元是等离子体内的集体振动,其行为就像一个粒子,这种“准粒子”在金属反射和吸收光等方面发挥关键作用。1956年,美国物理学家大卫·派因... 2
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08-11 06:50...图片来源:《新科学家》网站该粒子是一种等离子体激元,产生于名为等离子体的带电粒子。当电子从原子中自由“漂浮”出来时,就会形成等离子体。等离子体激元是等离子体内的集体振动,其行为就像一个粒子,这种“准粒子”在金属反射和吸收光等方面发挥关键作用。1956年,美国物理学家大卫·派因斯首次提出了一种由两种不同能量的等离子体以不... 4
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