2026年7月29日,法国巴黎综合理工学院、法兰西公学院与德国亥姆霍兹德累斯顿-罗森多夫研究中心联合团队在《自然》发表成果,首次成功制备全光子时间晶体(PTC)。该晶体基于等离子体超材料,由金凹槽结构与铟锑半导体组成,在TELBE太赫兹源激发下,实现光学性质在皮秒尺度(10⁻¹²秒)的周期性动态变化。研究突破静态调控局限,为超高速计算、自适应通信及新一代太赫兹激光器奠定基础。后续将聚焦降低光损耗与增强光子数。
免责声明:本文内容由开放的智能模型自动生成,仅供参考。
2026年7月29日,法国巴黎综合理工学院、法兰西公学院与德国亥姆霍兹德累斯顿-罗森多夫研究中心联合团队在《自然》发表成果,首次成功制备全光子时间晶体(PTC)。该晶体基于等离子体超材料,由金凹槽结构与铟锑半导体组成,在TELBE太赫兹源激发下,实现光学性质在皮秒尺度(10⁻¹²秒)的周期性动态变化。研究突破静态调控局限,为超高速计算、自适应通信及新一代太赫兹激光器奠定基础。后续将聚焦降低光损耗与增强光子数。
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