这种超材料就是分层的银和钛氧化物,还有一些微小组分,称为量子点,会极大地改变光的属性。光会成为“双曲线”,从而增加量子点的光输出。
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. U. F0 g% n4 J: c ]+ h8 [ 这种材料可以用于太阳能电池,发光二极管和量子信息处理,计算能力远远超过今天的电脑。
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$ P6 Q' u9 y' L" T% c' l. x “使用超材料,改变表面的拓扑结构,这就带来了全新的光控方法,”伊夫杰尼 纳里马诺夫(Evgenii Narimanov)说,他是普渡大学(Purdue University)电气和计算机工程副教授。
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详细研究结果在4月13日发表在《科学》杂志上的研究论文,题为《拓扑结构转换的超材料》(Topological Transitions in Metamaterials)。
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7 O! t# p. [+ M" o7 B. c 这种超材料可以使用单光子,就是这种微小的粒子构成光,在未来的计算机中,可以用它来进行交换和路由。虽然使用光子会大大加快计算机和通信,但是,传统的光子器件不能小型化,因为光的波长是太大,无法适应所需的微小元件,用于集成电路。 & X9 T0 a2 j1 L2 X9 A
$ F& s; F" t" r* o* Y “例如,电信使用的波长为1.55微米,这就比今天的微电子大了约1000倍,”纳里马诺夫说。
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, C H: t# |5 T2 {8 {0 R' Y 他说,但是,纳米结构的超材料可以减少光子的尺寸和光的波长,从而创造新型纳米光子器件。 & z3 i$ D h7 a8 M- T5 W
" u% x2 ?- K8 X' j. q9 D/ {) O: S 这项研究是一项合作,研究人员来纽约市立大学昆斯学院(CUNY:Queens and City Colleges of City University of New York),普渡大学和阿尔伯塔大学(University of Alberta)。实验研究是由纽约市立大学的研究小组领导的,而理论工作是在普渡大学和阿尔伯塔大学进行。
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# a% ]7 R% J* C1 _1 M 科学论文的作者是纽约市立大学的研究人员哈里什N.S. 克里希纳木提(Harish N.S. Krishnamoorthy),维诺德M. 梅农和(Vinod M. Menon),以及伊洛娜 克莱奇玛(Ilona Kretzschmar);阿尔伯塔大学研究人员祖宾 雅各布(Zubin Jacob)和纳里马诺夫。祖宾以前是普渡大学博士生,与纳里马诺夫一起工作。 7 a1 x8 h# c" b2 i/ O+ v8 I
, ]/ t( M2 B; s5 H) j& i0 u* n' t 这种方法有助于研究人员开发“量子信息系统”,这种系统强大得多,远远超过今天的电脑。这种量子计算机会利用量子理论所描述的一种现象,就是所谓的“纠缠”。不是只有一和零的状态,而是有许多可能的“纠缠量子态”存在于其间。 * q! T: |: O* {+ U! n. l. L- ~
1 f: G3 ^$ ]: e ?! t 这项研究资金来自国家科学基金会(National Science Foundation)和美国陆军研究办公室(U.S. Army Research Office)。
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