简介:奥地利因斯布鲁克大学的科学家借助微型半导体结构,用激光照射量子点首次获得了成对的光子。这一成果可进一步推动量子的应用研究,并可用于量子计算机的开发。量子点是准零维的纳米材料,由少量的原子构成。单个原子很难被“固定”,而量子点比较容易“被集成到半导体芯片中”。研究人员在实验中采用了砷化铟中的量子点。这种量子点每个有约一万个原子组成,由于其特殊的结构,它们的活动与单一原子十分相似。
简介:中科院上海光机所研究员王俊与张龙、赵全忠以及上海光机所中科院外国专家特聘研究员Wern.erBlau等人合作,首次报道了二维层状MoS2纳米材料在近红外波段的优异超陕饱和吸收性能。相关研究成果日前发表于《美国化学学会一纳米》。
简介:据物理学家组织网前不久报道,美国加州大学戴维斯分校的科研人员通过计算机模拟证实,利用特殊的“硅BC8”结构,能够基于单个光子产生多个电子空穴对,大幅提升太阳能电池的转换效率。相关研究报告发布在最新一期的《物理评论快报》上。太阳能电池以光电效应作为基础,当一个光子或是光粒子击中单个硅晶体时,便会产生一个带负电荷的电子以及一个带正电荷的空穴,
简介:对于晶体,人们并不陌生。从璀璨夺目的宝石,到日常生活中必不可少的食盐以及冬天里飘舞的雪花等等,这些都是晶体。从概念上讲,晶体是指材料内部的原子按照~定的规律有序排列而形成的一种周期性重复结构。晶体又分为单晶和多晶。单晶体是指在一整块材料中原子均按规则周期性有序排列,由于单晶体内部的规则性和有序性,其外形往往呈现特定几何形状,例如天然水晶和食盐等。多晶体则只是在一定尺度内的原了按规则周期性有序排列,形成一颗颗的晶粒,而晶粒与晶粒之间由无规则排列的晶界分隔开。
简介:近日,瑞士巴塞尔大学物理学家开发出可存储光子的存储器。光子的运动速度即为光速,是实现高速数据传输的理想选择。研究人员在几乎不改变光子量子力学特征的情况下,成功在原子蒸汽中实现了光子的写入和读取。
激光照射量子点首次获得成对光子
二维纳米光子学材料研究获重要突破
特殊硅结构可基于单光子产生多个电子空穴对
有望掀起一场新技术革命的特殊材料——光子晶体
瑞士物理学家开发出可存储光子的高速量子存储器