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。% F9 k" G" L2 ^8 E9 J
9 ]% X: J3 e2 H7 G7 I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。+ L% E; m3 j6 L
' n7 D/ Q2 c9 V6 \“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。+ {' e) r( g( R0 X $ Z' u, q- Y* C5 w W0 D, Z 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)。 9 @1 w- y& T7 @) G# |: o( _2 P6 ^$ d& i9 u 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。0 t4 f* C$ ^ D$ S! q5 v
0 }7 R6 F$ n5 Z# U“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。. T" d7 V9 k. j6 E* P8 q/ d
5 P* P Q2 |' n: X$ ~4 L6 j0 f' \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。0 M& X# S/ v4 n0 @3 n ) P! i+ V/ j" Y H1 Q 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。 1 |: W3 j3 D6 C' j$ q % W* u) q2 P; x* X J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。 9 @3 w% S2 A3 [% K6 i- R* d; A. Q 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。 5 k$ L: I2 l* T: @) T; g: S5 Z5 L3 G1 t- D, L4 ~; U; b$ N2 z 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)。. @& H3 u; V, l- e, e
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