大数跨境

资讯:上海交通大学戴庆、国家纳米科学中心胡海联合团队 | 揭示纳米光子器件信号耦合新策略

资讯:上海交通大学戴庆、国家纳米科学中心胡海联合团队 | 揭示纳米光子器件信号耦合新策略 两江科技评论
2025-08-15
1
导读:近日,上海交通大学戴庆教授、国家纳米科学中心胡海副研究员团队联合美国纽约城市大学Andrea Alù教授、华中科技大学李培宁教授,在纳米光子器件互联领域取得重要突破

文章来源:爱光学

近日,上海交通大学戴庆教授、国家纳米科学中心胡海副研究员团队联合美国纽约城市大学Andrea Alù教授、华中科技大学李培宁教授,在纳米光子器件互联领域取得重要突破,相关研究成果以Flatland wakes based on leaky hyperbolic polaritons为题发表在Nature Materials上。

在纳米光子学领域,在片上实现跨结构、高效的光信号传输是制约器件集成度提升的关键难题之一。极化激元是由物质中光的集体振荡形成的独特界面电磁波,能够在纳米尺度上实现强场增强。因其具有显著的光场压缩、低损耗和极端各向异性等特性,在片上集成等方面具有重要的应用前景。然而,极化激元倏逝场性质限制了其跨界面传输,阻碍了进一步开发可实际应用的片上光子器件。在另一个领域,漏波是沿着传输线或波导等引导结构传播并将能量泄漏到周围介质的电磁波,通常用于高效远场辐射。这种操控远场光波在不同结构之间泄露的方式,为解决上述近场下极化激元跨结构传输挑战提供了新思路。

研究团队巧妙地将双曲极化激元的强场局域性与漏波的定向辐射能力相结合,在一维和二维混合维度范德华异质结中实现了新型平面极化激元尾流。该模式利用泄漏“极化激元尾流”来平衡其倏逝场,从而有效解决极化激元的跨界面、跨结构传输问题,反过来,高度压缩的极化激元也可以将泄漏模式转向平面化和小型化。研究人员以双曲材料α-MoO上构建的极化激元波导天线为激发源,激发高速传输的极化激元。这些极化激元从波导向下泄漏至背景材料,通过干涉形成具有方向性的“极化激元尾流”,其形态类似于水面上的船尾波。研究显示,这种平面“尾流”不仅能够实现跨结构传输,而且其泄漏方向、对称性和速度可通过调控异质结转角和厚度灵活调制。

图 双曲极化激元平面漏波的概念图。通过构筑纳米尺度的混合维度异质结(条带和薄膜),激发波导上极化激元传输并泄漏到平面薄膜,实现光子器件信号耦合新策略

该研究将极化激元的纳米尺度约束与漏波的定向远场发射特性相结合,展示了泄漏型“极化激元尾流”的物理现象,解决了极化激元跨结构传输挑战,并进一步将其推向可控、集成的器件层面,在实现极化激元之间远程互联、波束引导、方向性调控等方面展现出巨大潜力,助力极化激元在集成纳米光子回路中的应用。

上海交通大学戴庆教授、国家纳米科学中心胡海副研究员、美国纽约城市大学Andrea Alù教授为该文章的共同通讯作者;国家纳米科学中心博士后陈娜,上海交通大学博士后滕汉超是共同第一作者。华中科技大学李培宁教授对论文提供了宝贵见解。上述研究工作获得了国家重点研发计划纳米科技重点专项、国家自然科学基金、中国博士后科学基金等项目的支持。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41563-025-02280-0

免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间后台联系,我们将协调进行处理,所有来稿文责自负,两江仅作分享平台。转载请注明出处,如原创内容转载需授权,请联系下方微信号。


【声明】内容源于网络
0
0
两江科技评论
聚焦“光声力热”超构材料、凝聚态物理、生物医学、智能制造等领域,打造科研人便捷的交流平台,发布优质新鲜的科研资讯。
内容 6001
粉丝 0
两江科技评论 聚焦“光声力热”超构材料、凝聚态物理、生物医学、智能制造等领域,打造科研人便捷的交流平台,发布优质新鲜的科研资讯。
总阅读5.1k
粉丝0
内容6.0k