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                                                        在光通信和光子器件領(lǐng)域,如何實現(xiàn)高效的非線性光學響應(yīng)和快速光開關(guān)一直是科研與工業(yè)界關(guān)注的焦點。近期,華中科技大學韓俊波課題組采用Z掃描和光克爾技術(shù),系統(tǒng)表征了玻璃基底隨機分布金納米棒陣列(R-GNRA)的三階非線性光學特性與熱電子弛豫時間(τ),其展現(xiàn)出的巨大三階非線性光學效應(yīng)和超長熱電子弛豫時間,這種非線性增強與弛豫延緩效應(yīng)源于納米棒二聚體間隙誘導的局域場增強,該突破性發(fā)現(xiàn)為等離子體納米結(jié)構(gòu)在光子器件和光催化領(lǐng)域的應(yīng)用開辟了新途徑
                                                        在上一期《名家專欄》中,我們初探超寬帶極紫外光源在半導體量檢測中的應(yīng)用,從先進高端芯片制造需求入手,對相干X射線衍射成像技術(shù)的原理及在半導體領(lǐng)域應(yīng)用做了重點分享,本期將介紹基于超寬帶極紫外工藝的散射測量技術(shù)的應(yīng)用情況。
                                                        近年來,隨著全球經(jīng)濟發(fā)展使得能源需求劇增,傳統(tǒng)能源因其不可再生、污染等問題逐漸被新型能源所替代,太陽能作為一種清潔、可再生能源倍受研究人員的關(guān)注。鈣鈦礦太陽能電池、硅基太陽能電池等作為當下的研究熱點,其工藝已經(jīng)相當成熟且在商用市場上占據(jù)主導地位。在該領(lǐng)域中,目前的研究主要集中在提高光子-電子轉(zhuǎn)化效率(monochromatic Incident Photon-to-electron Conversion Efficiency,即IPCE)、降低成本和提升長期穩(wěn)定性上。例如,通過改進電池結(jié)構(gòu)、疊層材料、表面鈍化技術(shù)和摻雜工藝等,不斷挖掘太陽能電池的性能潛力。
                                                        構(gòu)建基于碳納米線圈(CNC)的手性-介電-磁三位一體復(fù)合材料被認為是實現(xiàn)優(yōu)異低頻微波吸收的一種有前途的方法。然而,進一步增強低頻微波吸收和闡明相關(guān)損耗機制仍然是一個挑戰(zhàn)。近日,大連理工大學物理學院潘路軍教授團隊在《Nano-Micro Letters》期刊發(fā)表題為《Multifunctional Carbon Foam with Nanoscale Chiral Magnetic Heterostructures for Broadband Microwave Absorption in Low Frequency》的研究論文。為實現(xiàn)寬帶微波吸收的手性-介電-磁三位一體復(fù)合材料的微觀結(jié)構(gòu)設(shè)計提供了進一步的指導。
                                                        華南理工大學周博教授及其合作單位提出全新的概念模型,即在單一980nm激光激發(fā)下,實現(xiàn)多層核殼納米顆粒全彩調(diào)控,為發(fā)光材料設(shè)計和前沿光子應(yīng)用開辟新方向。