磁控光子晶体磁控光子晶体前景

如题所述

近期,Linden及其团队在磁控光子晶体的研究领域取得了突破。他们利用超颖材料,一种由纳米微杆和金属小环组成的复合材料,创造出人工纳米结构,这些小部件在材料中扮演类似人造原子的角色。超颖材料的独特性质,如其导磁率μ不等于1,为解决特定问题提供了新途径。

在实验中,他们精心构建了一维人造磁性原子阵列,通过50纳米厚的氟化镁间隔,使用宽度220纳米、长度100微米的金线。这个结构被安置在石英底座上,成功地制造出了一种磁光子晶体,它能够让光按照特定的路径传播。

Linden表示,他们的发现证实了磁光子晶体理论的可能性,尽管距离实际应用还有一定的差距。这一发现为设计和制造光子晶体提供了更大的灵活性,不仅依赖于电容率,还能够利用导磁率这一新特性。这为未来在光通信、光学调控等领域开辟了新的研究方向。
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