0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

介绍一种新的可以约束光的纳米级领结结构

中科院半导体所 来源:原理 2024-01-23 10:26 次阅读

结合自下而上和自上而下两种方法,利用两种表面力,制备出可以用来约束光的、原子级尺度的领结型间隙,在电子学、纳米机器人、传感器、量子技术等领域具有巨大潜力。

光的约束

通常,我们将光视为是空间中传播的电磁波。但实际上,光也可以被短暂地困在一个很小的区域内。这种对光的约束可以增加它的能量密度,增强光的电场强度,进而加强光与物质之间的相互作用。

增加光与物质之间的相互作用,是量子光学和光子学研究领域的一个主要目标,因为这有助于制造出更好的光电探测器或量子光源。目前,最好的光约束技术之一是使用硅,来制作微小的光学共振腔(optical resonator)。理想的共振腔能将光约束在单原子大小的区域内,但这非常难以做到。

几十年来,科学家一直在努力研究如何在不造成严重损耗的情况下,制造出尽可能小的光学共振腔,这个问题事实上等同于询问最小的半导体器件为多大。根据半导体行业的预测,在2037年之前,半导体结构的最小可能宽度将不小于8纳米,也就是几十个原子的厚度。

去年,物理学家Søren Stobbe和他的同事在《自然通讯》杂志上发表了一篇论文,表明他们利用硅制造出了有着领结结构的可用于约束光的空腔,且这个“领结”的连接处的厚度只有8纳米。

现在,在一篇新发表于《自然》杂志的论文中,Stobbe与同事提出并展示了一种新的方法,可以进一步缩小这一结构,制造出“领结”的连接处只有几个原子厚的自组装空腔。

两种方法的结合

在新的研究中,为了能制造一个前所未有的小型硅共振腔,研究人员考虑了两种方法:一种是自上而下的——从一块硅块开始制造纳米级的硅结构;另一种是自下而上的——让纳米系统像生物系统那样实现自组装。

这两种方法实则是纳米技术的核心,但问题是,它们到目前为止都是脱节的:半导体虽然是可伸缩的,但尚且不能达到原子尺度;自组装结构虽然长期以来一直在原子级尺度上运行,但不能提供与外部世界相互连接的架构。

因此,研究人员想,假设能让这两种方法结合,是否就能使用无机半导体材料制造出一种能自我构建的装置?他们的想法是对两种表面力加以利用,一种是卡西米尔力,另一种是范德华力。卡西米尔力能使两个相距很近的表面相互吸引,而范德华力则能使两个表面粘在一起。这两种力根植于相同的效应——量子涨落

wKgaomV22ByADUVVAAIpLQHs5tU431.jpg

一种从硅结构中创造出纳米级特征的方法。(图/Nature)

在实验中,为了制作出一个具有纳米级间隙的可用于约束光的硅结构,研究人员首先将一个厚220纳米的硅层,附着在一层二氧化硅上。然后,他们利用传统的半导体技术,将硅层制作成了两个中间夹有一个几十纳米宽的间隙(基隙)的结构。基隙的宽度是不同的,在某些位置上要更宽一些。整个结构都通过用硅制成的弹簧而固定在一个硅框架上。

接着,他们去除了底下的二氧化硅层,只留下由弹簧支撑的硅元件。当两个硅表面以纳米级的间隙接近时,它们会受到卡西米尔-范德华力的吸引而自发地聚在一起,使得间隙完全闭合。但由于间隙的宽度在不同区域有所不同,于是就形成了一个自组装的共振腔,具有可以用来约束光的、原子级尺度的领结形间隙。

自组装的前景

利用一种能将两种纳米技术的方法联系在一起的新方法,研究人员成功地制造出了能将光子约束在空气间隙非常小的光子腔。由于这一间隙实在是太微小了,即使用透射电子显微镜也无法精确确定这些微小结构的确切尺寸。

研究人员表示,自组装的优势在于它可以用于制造非常微小的东西,建造具有惊人性能的独特材料。因此,这种新的方法有助于让纳米技术充分发挥其潜力,对于电子学、纳米机器人、传感器、量子技术等领域都将具有潜在应用。

不过,研究人员指出,我们距离将它们变成现实还有一段距离,还有很多困难需要突破。但新的研究成果代表着,我们已经向实现这些愿景迈出了第一步。





审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2545

    文章

    50384

    浏览量

    750653
  • 纳米技术
    +关注

    关注

    2

    文章

    201

    浏览量

    25783
  • 光电探测器
    +关注

    关注

    4

    文章

    262

    浏览量

    20430
  • 纳米机器人
    +关注

    关注

    0

    文章

    43

    浏览量

    11682

原文标题:可以约束光的领结结构

文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    原子工艺实现纳米级图形结构的要求

    技术节点的每次进步都要求对制造工艺变化进行更严格的控制。最先进的工艺现在可以达到仅7 nm的fin宽度,比30个硅原子稍大点。半导体制造已经跨越了从纳米级到原子工艺的门槛。
    发表于 06-02 18:04 2349次阅读
    原子<b class='flag-5'>级</b>工艺实现<b class='flag-5'>纳米级</b>图形<b class='flag-5'>结构</b>的要求

    纳米位移计真的可以测到纳米级别的物体的位移?

    纳米位移计真的可以测到纳米级别的物体的位移?
    发表于 07-23 10:36

    纳米传感器和纳米级物联网将对医学产生的影响

    纳米传感器和纳米级物联网将对医学产生巨大影响让开放式人工智能系统成为你的个人健康助理升级遗传技术照亮神经学人体器官芯片技术为医药研究带来了新的机遇器官芯片的工作原理
    发表于 02-01 06:43

    纳米级电接触电阻测量的新技术,不看肯定后悔

    关于纳米级电接触电阻测量的新技术看完你就懂了
    发表于 04-09 06:43

    关于新的纳米级测量技术的简要介绍

    纳米级电气的特性是什么?
    发表于 05-12 06:22

    纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器

    纳米科技的迅猛发展将我们的视野拓展到了微观世界,而测量纳米级尺寸的物体和现象则成为了时下热门的研究领域。纳米级测量仪器作为一种重要的工具,扮演着重要的角色。那么,如何才能准确测量
    发表于 10-11 14:37

    新型纳米级电接触电阻测量技术

    新型纳米级电接触电阻测量技术 纳米级电气特性    研究纳米级材料的电气特性通常要综合使用探测和显微技术对感兴趣的点进行确定性测量。但是,必
    发表于 04-23 15:18 1540次阅读
    新型<b class='flag-5'>纳米级</b>电接触电阻测量技术

    纳米级电接触电阻的测量解决方案

     纳米级电气特性   研究纳米级材料的电气特性通常要综合使用探测和显微技术对感兴趣的点进行确定性测量。但是,必须考虑的个额外因素是施加的探针压力对测试结果
    发表于 07-23 11:20 976次阅读
    <b class='flag-5'>纳米级</b>电接触电阻的测量解决方案

    纳米级工艺对物理设计的影响

    随着微电子技术的进步,超大规模集成电路(VLSI)的特征尺寸已经步入纳米范围。纳米级工艺存在着很多不同于以往微米、亚微米工艺的特点,因此为制造和设计都带来了很多难题,诸
    发表于 05-28 16:36 0次下载
    <b class='flag-5'>纳米级</b>工艺对物理设计的影响

    关于纳米级电源解决方案介绍

    TI能量收集方案:真正高效的纳米级电源解决方案
    的头像 发表于 08-06 01:11 3156次阅读

    美国开发出一种新型的纳米级可调谐红外光学参量放大器

    与传统的光学参量放大器(OPAs)相比,美国莱斯大学纳米光子学实验室研究人员创建了一种新型OPA,比红细胞还要小15倍。该纳米级OPA可在不同频率范围内调谐,包括部分红外频段。
    发表于 09-28 16:19 792次阅读

    纳米蠕虫为纳米项链结构提供了新的方法途径

    研究人员开发了一种新技术,用于制作纳米级项链,这种项链基于穿在聚合物主干上的微小星形结构
    的头像 发表于 04-02 17:22 3356次阅读
    <b class='flag-5'>纳米</b>蠕虫为<b class='flag-5'>纳米</b>项链<b class='flag-5'>结构</b>提供了新的方法途径

    个国际团队开发出了一种光学量子开关

    工作原理是基于纳米结构半导体量子限制技术,这是一种纳米级能够吸收和发射的小结构。这些材料的光学
    的头像 发表于 01-27 13:57 2124次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>个国际团队开发出了<b class='flag-5'>一种</b>光学量子开关

    纳米级测量用的有哪些仪器?

    白光干涉仪和激光共聚焦显微镜同为微纳米级表面光学分析仪器,都具有非接触式、高速度测量、高稳定性的特点,都有表征微观形貌的轮廓尺寸测量功能,适用范围广,可测多种类型样品的表面微细结构
    的头像 发表于 04-20 14:38 2514次阅读
    <b class='flag-5'>纳米级</b>测量用的有哪些仪器?

    纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器

    纳米科技的迅猛发展将我们的视野拓展到了微观世界,而测量纳米级尺寸的物体和现象则成为了时下热门的研究领域。纳米级测量仪器作为一种重要的工具,扮演着重要的角色。那么,如何才能准确测量
    发表于 10-12 09:12 1次下载