金薄膜超材料实现室温量子光操控 有望淘汰量子设备制冷系统
路易斯安那州立大学Omar Magana-Loaiza团队在Nature发表论文,首次在室温下实现了量子态光的识别和传输。该超材料由金薄膜蚀刻数百个微结构构成,解决了量子材料需要近绝对零度制冷的核心障碍,为量子技术小型化和实用化开辟新路径。
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路易斯安那州立大学Omar Magana-Loaiza团队在Nature发表论文,首次在室温下实现了量子态光的识别和传输。该超材料由金薄膜蚀刻数百个微结构构成,解决了量子材料需要近绝对零度制冷的核心障碍,为量子技术小型化和实用化开辟新路径。
发表在Nature Communications的一项研究引入了一种名为固有非局域超材料的新电磁材料类别。研究人员通过理论建模、数值模拟和室温红外光谱实验,证明了当结构尺寸与材料固有非局域响应长度可比时,可产生传统局域模型无法解释的新电磁模式,为深亚波长尺度下的光控制提供了新平台。