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cyqdesign 2013-10-22 23:13

南京大学成功在芯片上模拟天体引力场捕获光子

近日出版的《自然-光子学》(Nature Photonics, 2013, doi:10.1038/nphoton.2013.247)发表了南京大学固体微结构国家重点实验室祝世宁院士课题组的刘辉教授与博士生盛冲的题为 “trapping light by mimicking gravitational lensing”研究成果。该论文主要报道了在光子芯片上实现了一种新型的非共振宽波段的光学微腔,可以模拟相对论引力透镜效应来捕获光子。 q'oMAMf}  
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“光”是自然界中最神秘的物质之一,近代物理学的几次重要革命,都是发源于人们对“光”的探索。爱因斯坦为了描述宇宙时空的本质,建立了广义相对论,其最著名的预言是光线在天体附近引力场中会发生弯曲。1919年,天文学家爱丁顿在日食过程中,观测到了太阳引力场中光线的弯曲,直接验证近代最伟大理论的预言。同样,由于光是世界上速度最快的信息载体,对光的捕获和操控,就像理解光的本质一样,也是人们孜孜不断追求的目标。 j` E +qk  

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进入二十一世纪以来,由于信息技术突飞猛进的发展和光子集成的应用需求,人们越来越需要在微小芯片上操控光子的行为。最近,刘辉与盛冲采用简单而巧妙的旋涂加热工艺,利用微球表面与聚合物薄膜接触的表面张力,在一块微小的光子芯片上,实现了折射率具有类似中心引力场分布的光学微腔。光子在这种微腔中的传播特性可以模拟出光子在天体引力场中传播受引力场吸引所产生的弯曲。他们理论上采用广义相对论的爱因斯坦方程,计算了不同入射光子的传播路径,实验中利用量子点荧光激发,测量了不同入射距离的光束在微腔周围的传播路径。结果证明,与黑洞周围引力场"视界"类似,这种微腔也存在一种临界半径,当光子的传播路径通过临界半径包围的区域,光子就会被微腔捕获,而当光子的传播路径在临界半径区域之外,光子不会被捕获,只是路径发生弯曲,实验结果与理论很好的符合。该工作最近发表在《自然-光子学》发表后, 《自然》杂志主页"NEWS&COMMENTS"专栏对这个工作进行了评述,国际著名超构材料专家Leonhardt教授评价这个工作是“第一次在光子芯片上,用简单的实验,精确而漂亮地演绎了爱因斯坦广义相对论所描述的部分思想”。 S1_6C:^k  
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与以前的大多数窄带共振光学微腔相比,工作中报道的非共振光学微腔具有宽波段特性,可以捕获较宽的连续波段内的光子,这也发展了光学微腔一种新的功能,可以应用于光子芯片上的宽波段激光器,光电探测,光伏器件等。

hustxyz 2013-10-23 10:20
学习学习谢谢
tomryo 2013-10-23 10:22
goooooood!!
opticschip 2013-10-23 10:22
好深奥,看不懂。不过很神奇。
emboo 2013-10-23 12:22
好神奇的样子~
wulv123456 2013-10-23 12:31
什么来的
埃土 2013-10-23 13:29
牛  !                  
legendlyy 2013-10-23 14:10
很直观啊!
一叶偏舟 2013-10-23 15:02
强啊,国人顶起
小飞 2013-10-23 15:26
任务!!!!!!!!
xingsongling 2013-10-23 16:08
已学习
hyqfxlt 2013-10-23 16:50
好消息!顶起!
youyou6 2013-10-23 17:39
赞一个~~~
jimmy1 2013-10-23 18:53
强啊,国人顶起
torres82 2013-10-23 20:55
已学习  谢谢
fxiaoyu1688 2013-10-23 21:23
很厉害啊
筱筱寒 2013-10-23 22:49
今天来做个任务,瞅瞅。
chenkunhua 2013-10-23 23:02
学习学习谢谢
小格 2013-10-23 23:05
高科技,好好啊
粱皇无忌 2013-10-23 23:08
ggggggggggggggggggg
寒门之士 2013-10-23 23:49
以学习
mtiger2008 2013-10-24 00:15
学习学习 ~5ZvOX6L2  
纵览 2013-10-24 00:18
捕获光子
bairuizheng 2013-10-24 00:24
可以作为大学实验课内容.
bairuizheng 2013-10-24 00:25
可做为大学实验演示课.
tassy 2013-10-24 03:11
任务!顶起来.
rabbie 2013-10-24 07:20
图片很酷!   
quan416 2013-10-24 08:09
试验做的牛,
ldmin2008 2013-10-24 08:16
可以用来做什么?
optikma 2013-10-24 08:28
miniworld
xplone 2013-10-24 08:29
haohaogan
lvoq7 2013-10-24 08:32
dong`~~~~~~~~~~~~~~~~~`
zhaoxin@ 2013-10-24 08:36
最近比较关注中国
hanlinvan 2013-10-24 08:37
这个比较牛啊
xjf605 2013-10-24 08:39
额。。。这个相当不错。。。。
levo 2013-10-24 08:56
其实最希望的是能参与研究
hiot 2013-10-24 08:56
很直观啊!
jm2006031089 2013-10-24 08:56
材料物理的成果好多
opticschip 2013-10-24 08:58
有办法阻止光子被吸收不
小飞 2013-10-24 09:06
任务!!!!!!!
冰雨林 2013-10-24 09:07
真不错了
hi_light 2013-10-24 09:16
做的很漂亮.
redplum 2013-10-24 09:27
真的很厉害
shuttle001 2013-10-24 09:33
感觉太高端了,完全看不懂……
jhzjhz123 2013-10-24 09:38
学习学习
jhzjhz123 2013-10-24 09:39
A Ayv  
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强啊,国人顶起
cartinom 2013-10-24 09:46
很漂亮的引力透鏡效應.....
qiaozhanduo 2013-10-24 10:00
很精彩,支持,学习
tomryo 2013-10-24 10:37
已学习
峻峰定海 2013-10-24 10:48
学习学习
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