来源: Nature Materials
康奈尔大学团队利用自组装的“魔尺寸”半导体纳米团簇(硫化镉、硒化镉等)制成薄膜,首次在线性偏振光条件下实现非互易吸收与发射——光从正面和背面穿过时表现不同,打破了光学互易性传统原理。该材料通过线性与手性光学效应的协同作用产生方向依赖性,有望用于非互易成像、光学加密及量子信息处理。
来源: Nature Materials
康奈尔大学团队利用自组装的“魔尺寸”半导体纳米团簇(硫化镉、硒化镉等)制成薄膜,首次在线性偏振光条件下实现非互易吸收与发射——光从正面和背面穿过时表现不同,打破了光学互易性传统原理。该材料通过线性与手性光学效应的协同作用产生方向依赖性,有望用于非互易成像、光学加密及量子信息处理。
来源:《先进科学》
巴塞尔大学研究团队发表研究,首次通过结合时间分辨拉曼光谱与瞬态反射光谱技术,以皮秒时间尺度与超高能量分辨率,精确观测了半导体锗在飞秒激光激发后,能量从电子系统传递到晶格振动的全过程。实验可检测到小于1%的强度变化和0.2 cm⁻¹的频率偏移,揭示了电子与声子相互作用的微观机制。该基础研究为设计发热更少、响应更快的电子器件与新型声子元件提供了关键物理认知。