
美国科学家精密加工出纳米光导立方体或对量子光学计算至关重要
美国能源部橡树岭国家实验室的科学家们用电子显微镜的光束钻孔,精确加工出可以与光相互作用的微小导电立方体,并将它们组织成图案结构,限制和传递光的电磁信号。该演示是朝着可能更快的计算机芯片和更具感知力的传感器迈出的一步。这一成果或对量子光学计算至关重要。
美国能源部橡树岭国家实验室的科学家们用电子显微镜的光束钻孔,精确加工出可以与光相互作用的微小导电立方体,并将它们组织成图案结构,限制和传递光的电磁信号。该演示是朝着可能更快的计算机芯片和更具感知力的传感器迈出的一步。这一成果或对量子光学计算至关重要。
光学传感技术具有低延时、高精度、并行和可成像的特点,在生物医学、环境、农业等领域具有重要应用。然而当前的光学传感技术通常依赖于大型复杂的光谱分析或者成像系统,限制了其在现场快检和轻载荷平台上的应用。而且气体的折射率变化和消光系数小,对于小型化的光学传感系统而言,气体检测是一个挑战。利用亚波长共振结构的光场和频谱调控技术,可以提高检测灵敏度和光谱分析能力,并获得高集成度。