国际科研团队成功打造全球首个全光学光子时间晶体

2026年08月04日 07:59 次阅读 稿源:cnBeta.COM 条评论

由法国巴黎综合理工学院(École Polytechnique)、法兰西学院以及德国赫姆霍兹德累斯顿罗森多夫研究中心(HZDR)组成的国际联合科研团队,成功实验演示了全球首个全光学光子时间晶体(PTC)。这一重大突破能够使材料的光学特性在极短的时间内发生强烈且反复的变化,为未来超快光学计算、先进无线通信以及新型太赫兹激光器的开发铺平了道路。相关研究成果已于近期发表在国际顶级学术期刊《自然》(Nature)上。

在传统光学领域,传统光子晶体主要通过在空间上构建周期性的微纳结构来控制光的传播逻辑,其原理类似于半导体对电子的调控。然而,此前的方法一旦通过改变温度或施加磁场来调整其捕获光的能力,改变结果便会固定下来。本次研究则打破了空间维度的限制,将调控维度拓展至“时间”。光子时间晶体能够使折射率或反射率等光学性质在皮秒(万亿分之一秒)量级的时间尺度上发生动态剧烈调制,这一时间尺度甚至与光波本身的振荡周期相当。

为了实现如此极致的调控速度,研究人员联合多家顶尖实验室,设计并制造出一种复杂的等离子体超材料结构。该器件采用了位于绝缘层与铟锑半导体基底之上的微米级金冠状图案,形成微型谐振腔将光子紧密限制在金属与半导体界面。当半导体表面受到激发时,便会产生集体振荡的“表面等离激元”,从而极大地增强了对光的捕获与调制能力。

在实验过程中,科研人员借助HZDR ELBE加速器中的超辐射太赫兹源(TELBE),向该超材料器件发射高强度、相位稳定的太赫兹脉冲。实验结果表明,该材料的反射率在极短时间内发生了显著变化。在实现皮秒级超快响应的同时引发如此剧烈的颜色或反射改变,此前在物理学界一直极具挑战性。理论物理学家构建的数学模型不仅精确还原了这一实验现象,还揭示出这种时间维度上的动态调制成功将超材料内部的光子耗散降低了一半。

这项研究成果代表着太赫兹频段光物理调控的重大飞跃。研究团队表示,未来的研发方向将致力于进一步降低光子损耗并提升光子捕获与放大效率。一旦实现足够强的光放大,该技术将有望成为制造超灵活、可即时调谐激光器的核心基础,甚至能够做到在瞬间按需改变光的波长与强度,为下一代医疗成像、超高速通信及智能光学系统带来革命性的变革。

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