核心提示:美國勞倫斯伯克利國家實驗室、哥倫比亞大學和西班牙馬德里自治大學聯合團隊在《自然·光子學》雜志上發表了一項突破性成果。他們利用“光子雪崩”納米粒子開發出一種新型光學計算材料。這一發現為制造納米級光學存儲器和晶體管鋪平了道路,同時也為實現下一代計算機更小、更快的組件提供了一條新途徑。
科技日報記者 張夢然
美國勞倫斯伯克利國家實驗室、哥倫比亞大學和西班牙馬德里自治大學聯合團隊在《自然·光子學》雜志上發表了一項突破性成果。他們利用“光子雪崩”納米粒子開發出一種新型光學計算材料。這一發現為制造納米級光學存儲器和晶體管鋪平了道路,同時也為實現下一代計算機更小、更快的組件提供了一條新途徑。
光學雙穩態允許材料通過光在兩種不同狀態(如明亮發光或完全不發光)之間切換。這對于構建光學計算機至關重要,但光學雙穩態幾乎只在塊狀材料中觀察到,這些材料體積大且難以批量生產。
“光子雪崩”納米粒子克服了這些挑戰,在納米尺度上實現了固有光學雙穩態。團隊使用摻雜釹的鉀鉛鹵化物,制造了30納米的納米粒子。當這些納米粒子被紅外激光激發時,會表現出“光子雪崩”現象,即激光功率的輕微增加都會導致納米粒子發射光的巨大、不成比例的增加。
新納米粒子的非線性比原始雪崩納米粒子高出三倍,這是迄今為止在材料中觀察到的最高非線性。進一步實驗表明,這些納米粒子不僅在高于給定激光功率閾值的激發下表現出“光子雪崩”特性,在激光功率降至該閾值以下時,它們仍會繼續發出明亮的光,只有在非常低的激光功率下才會完全關閉。這意味著,納米粒子可在亮或暗的狀態之間切換。
這種“開”和“關”閾值功率之間的巨大差異,使得粒子可以用作納米級光學存儲器。未來,團隊計劃探索這些光學雙穩態納米材料的新應用,并尋找具有更高環境穩定性和更強光學雙穩態的新配方。