氧化銦錫或成光子學(xué)材料領(lǐng)域新星
一個(gè)國際科研團(tuán)隊(duì)在28日出版的《科學(xué)》雜志上撰文指出,氧化銦錫(ITO)可以獲得高于其他材料數(shù)百倍以上的光學(xué)非線性,未來有望在多個(gè)光子學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域大顯身手。 氧化銦錫或成光子學(xué)材料領(lǐng)域新星 光學(xué)非線性高其他材料數(shù)百倍 一個(gè)國際科研團(tuán)隊(duì)在28日出版的《科學(xué)》雜志上撰文指出,氧化銦錫(ITO)可以獲得高于其他材料數(shù)百倍以上的光學(xué)非線性,未來有望在多個(gè)光子學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域大顯身手。 與電子相比,光子傳輸信息具有并行處理能力強(qiáng)、運(yùn)算速度快、能耗低等優(yōu)勢(shì)。為了更好地利用光子,科學(xué)家們需要在光通過材料時(shí)對(duì)其“一舉一動(dòng)”進(jìn)行控制。一種控制方式是,調(diào)整材料的折射率使光更快或更慢地通過材料。有些材料能根據(jù)通過光強(qiáng)的不同(低能光源還是高能激光)而改變自身的折射率——光學(xué)非線性。在光子學(xué)領(lǐng)域,光學(xué)非線性越高的材料,對(duì)科學(xué)家們的吸引力越大。 美國羅切斯特大學(xué)教授羅伯特·博伊德領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),常用于觸摸屏和飛機(jī)窗戶的材料氧化銦錫能獲得特別高的光學(xué)非線性。在某些條件下,ITO樣本獲得的光學(xué)非線性程度可超過其他材料數(shù)百倍。 |