<acronym id="s8ci2"><small id="s8ci2"></small></acronym>
<rt id="s8ci2"></rt><rt id="s8ci2"><optgroup id="s8ci2"></optgroup></rt>
<acronym id="s8ci2"></acronym>
<acronym id="s8ci2"><center id="s8ci2"></center></acronym>
0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

研究團隊發現光的新特性

jf_64961214 ? 來源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2024-05-17 06:27 ? 次閱讀

加州大學歐文分?;瘜W家領導的一個研究小組發現了一種以前未知的光與物質相互作用的方式,這一發現可能有助于改進太陽能發電系統、發光二極管、半導體激光器和其它技術進步。在最近發表在ACS Nano雜志上的一篇論文中,科學家們與俄羅斯喀山聯邦大學的同事們共同解釋了他們是如何了解到光子被限制在硅的納米級空間中時,可以獲得類似于固體材料中電子的巨大動量的。資深作者、加州大學歐文分?;瘜W系兼職教授Dmitry Fishman說:“硅是地球上第二豐富的元素,是現代電子技術的支柱。然而,作為一種間接半導體,它在光電子學中的應用一直受到不良光學特性的阻礙?!?/p>

加州大學歐文分校的化學教授Dmitry Fishman(右)和Eric Potma在光與硅中固體物質相互作用的方式方面取得了突破性發現。他們的工作可以提高太陽能電力系統、半導體激光器和其他先進光電技術的效率。

他說,雖然硅在塊狀形態下不會自然發光,但多孔和納米結構的硅在暴露于可見輻射后可以產生可探測的光??茖W家們意識到這一現象已有數十年之久,但發光的確切起源一直是爭論的焦點。

Fishman說:“1923 年,阿瑟-康普頓發現伽馬光子具有足夠的動量,可以與自由電子或束縛電子發生強烈的相互作用。這一發現使康普頓在 1927 年獲得了諾貝爾物理學獎。在我們的實驗中,我們證明了限制在納米級硅晶體中的可見光的動量會在半導體中產生類似的光學相互作用?!?/p>

要了解這種相互作用的起源,還需要追溯到 20 世紀初。1928 年,獲得 1930 年諾貝爾物理學獎的印度物理學家C.V. Raman試圖用可見光重復康普頓實驗。然而,他遇到了一個巨大的障礙,那就是電子的動量與可見光光子的動量之間存在著巨大的差異。

盡管遭遇了這一挫折,但拉曼對液體和氣體中非彈性散射的研究揭示了現在公認的振動拉曼效應,而光譜學——物質光譜研究的重要方法,也被稱為拉曼散射。

合著者、加州大學歐文分?;瘜W教授Eric Potma說:“我們在無序硅中發現的光子動量是由一種電子拉曼散射引起的。但與傳統的振動拉曼不同,電子拉曼涉及電子的不同初始狀態和最終狀態,這種現象以前只在金屬中觀察到?!痹趯嶒炛?,研究人員在實驗室中制作了從無定形到晶體清晰度不等的硅玻璃樣品。他們將 300 納米厚的硅薄膜置于緊密聚焦的連續波激光束中,通過掃描寫入直線陣列。

在溫度不超過 500 攝氏度的區域,該過程形成了均勻的交聯玻璃。在溫度超過 500 攝氏度的區域,則形成了一種異質半導體玻璃。通過這種“光泡沫膜”,研究人員可以觀察到電子、光學和熱學特性在納米尺度上的變化。

Fishman 說:“這項工作挑戰了我們對光與物質相互作用的理解,強調了光子矩的關鍵作用。在無序系統中,電子-光子動量匹配會放大相互作用,這一點以前只與經典康普頓散射中的高能伽馬光子有關。最終,我們的研究為擴大傳統光學光譜的應用范圍鋪平了道路,使其超越了化學分析中的典型應用,如傳統的振動拉曼光譜,進入結構研究領域,這些信息應與光子動量密切相關?!盤otma補充說:“這種新發現的光特性無疑將為光電子學應用開辟一個新的領域。這一現象將提高太陽能轉換設備和發光材料的效率,包括以前被認為不適合發光的材料?!?/p>

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 激光器
    +關注

    關注

    17

    文章

    2322

    瀏覽量

    59329
  • 光譜
    +關注

    關注

    4

    文章

    672

    瀏覽量

    34675
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    中國科研團隊在鐵電材料中發現極化布洛赫點?

    布洛赫點在渦旋翻轉、斯格明子形成與湮滅等過程中發揮著關鍵作用,是連接經典磁學和量子磁學的橋梁?;谇捌诎胱泳Ц竦?b class='flag-5'>研究,研究團隊使用相場模擬構建對稱電極模型
    的頭像 發表于 05-20 10:34 ?161次閱讀

    研究人員利用定制光控制二維材料的量子特性

    光波控制谷值選擇性帶隙修正 一個科學家團隊開發出了一種利用光的結構來扭曲和調整量子材料特性的方法。他們的研究成果發表在今天的《自然》(Nature)雜志上,為下一代量子電子學、量子計算和信息技術
    的頭像 發表于 05-06 06:29 ?93次閱讀
    <b class='flag-5'>研究</b>人員利用定制光控制二維材料的量子<b class='flag-5'>特性</b>

    西電郝躍院士團隊在超陡垂直晶體管器件研究方面取得重要進展

    近日,西安電子科技大學郝躍院士團隊劉艷教授和羅拯東副教授在超陡垂直晶體管器件研究方面取得重要進展,相
    的頭像 發表于 02-20 18:22 ?869次閱讀
    西電郝躍院士<b class='flag-5'>團隊</b>在超陡垂直晶體管器件<b class='flag-5'>研究</b>方面取得重要進展

    研究團隊設計出一種突破性的液晶鏡頭

    臺灣省國立陽明交通大學的一個研究團隊設計了一種液晶 (LC) 鏡頭,該鏡頭可顯著提高圖像質量,同時只需要很少的電量即可運行,克服了將該技術引入主流設備的兩大障礙。這些發現為從增強現實眼鏡到醫療診斷的應用提供了更加清晰的關注。
    的頭像 發表于 01-08 11:17 ?492次閱讀
    <b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>團隊</b>設計出一種突破性的液晶鏡頭

    韓國研究團隊開發了一種在石墨烯層上生長柔性GaN LED陣列的方法

    外媒消息,韓國首爾國立大學與成均館大學的研究團隊聯合開發了一種在石墨烯層上生長柔性GaN LED陣列的方法,通過該技術研究團隊生長出了LED微型陣列,并稱作微盤陣列(Microdisk
    的頭像 發表于 12-18 10:07 ?626次閱讀

    NVIDIA 校招 | 芯片架構團隊正在熱招!

    認識我們 在 NVIDIA, 我們有這樣一個團隊 —— TPC Arch ( GPU 核心 TPC 架構 ) 團隊,各路大神在這里集結,他們深度剖析 GPU 的性能瓶頸,潛心研究下一代新的算法架構
    的頭像 發表于 11-01 20:25 ?252次閱讀

    寬弦空心風扇葉片動力響應特性研究

    電子發燒友網站提供《寬弦空心風扇葉片動力響應特性研究.pdf》資料免費下載
    發表于 10-31 09:53 ?0次下載
    寬弦空心風扇葉片動力響應<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>研究</b>

    研究團隊構建基于肽適體的谷氨酸生物傳感器

    中國工程院院士、中國科學院亞熱帶農業生態研究所首席研究員印遇龍團隊,基于此前的研究,將自行篩選獲得的賴氨酸肽適體固定至聚苯胺修飾的玻碳電極上,構建了電流型賴氨酸生物傳感器。他們還將自行
    的頭像 發表于 10-10 09:09 ?460次閱讀

    光伏電池在陰影影響下功率特性研究

    光伏電池在陰影影響下照明不均勻,輸出特性受到影響。鑒于此,研究了光伏電池的數學特性,分析了光伏電池各區域在無陰影和不同程度陰影影響下的輸出特性,最后通過建模仿真實驗,總結論證了光伏電池
    的頭像 發表于 09-04 14:05 ?712次閱讀
    光伏電池在陰影影響下功率<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>研究</b>

    愛立信數碼實驗室項目志愿團隊榮膺「高能敏捷團隊」獎

    數字鴻溝 ,推進教育公平和人才可持續發展 領域的獲獎團隊,充分體現了愛立信在人才發現、人才組織、人才建設以及推進可持續發展上的卓越能力。 2023「高能團隊獎」評選歷時八個月、三個階段,由近三十位評審實地走訪與線上調研,從創新能
    的頭像 發表于 08-21 19:25 ?339次閱讀
    愛立信數碼實驗室項目志愿<b class='flag-5'>團隊</b>榮膺「高能敏捷<b class='flag-5'>團隊</b>」獎

    如何用DFT計算電子結構探究超導?DFT計算能否驗證超導性?

    半月前,韓國團隊在預印平臺arXiv上傳論文聲稱發現室溫常壓超導體LK-99后[1-2],世界多個研究組都在努力復現他們的研究成果,目前LK-99的抗磁性已被多個
    的頭像 發表于 08-10 16:27 ?1463次閱讀
    如何用DFT計算電子結構探究超導?DFT計算能否驗證超導性?

    安徽大學發現新的光波導材料

    研究團隊發現,配體保護的兩種金屬團簇材料具有優異的光波導性能,光損耗系數低于大多數無機、有機和雜化材料,研制的兩種金屬團簇的晶體排列和分子取向導致了其極高的極化比,為有源波導和極化材料家族提供了新成員。這在未來信息儲存、集成光學
    的頭像 發表于 08-09 16:48 ?537次閱讀
    安徽大學<b class='flag-5'>發現</b>新的光波導材料

    常溫超導關鍵時刻!韓國專家為什么建議用這個傳感器檢測真假?研究團隊卻拒交樣品!

    近日,大家或許都被韓國研究團隊發現常溫常壓超導體新材料LK-99的新聞刷屏,隨著消息的發酵,全球大學都在追求復現該實驗結果,但目前仍“真假難定”。 據8月3日最新消息,由韓國超導體專家組成的韓國超導
    的頭像 發表于 08-08 21:43 ?482次閱讀
    常溫超導關鍵時刻!韓國專家為什么建議用這個傳感器檢測真假?<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>團隊</b>卻拒交樣品!

    “室溫超導”真的來了嗎?韓國團隊發現全球首個室溫常壓超導體

    一個韓國研究團隊聲稱成功發現了世界上第一種室溫超導體LK-99,這引起了全球對室溫超導的極大關注。這一消息不僅在科學界引起了轟動,還引發了多個國家社會層面的熱議,甚至對金融市場產生了影響。
    的頭像 發表于 08-03 17:03 ?1158次閱讀

    由室溫超導材料研究,看功率放大器在材料測試領域中的應用

    最近有一個重磅消息震驚科學界,尤其是材料研究領域,Aigtek安泰電子小編今天就帶你一探究竟!近日,有韓國科學家團隊宣稱發現了全球首個室溫超導材料——“改性鉛磷灰石晶體結構(LK-99)”。 這一
    的頭像 發表于 08-02 18:10 ?599次閱讀
    由室溫超導材料<b class='flag-5'>研究</b>,看功率放大器在材料測試領域中的應用
    亚洲欧美日韩精品久久_久久精品AⅤ无码中文_日本中文字幕有码在线播放_亚洲视频高清不卡在线观看
    <acronym id="s8ci2"><small id="s8ci2"></small></acronym>
    <rt id="s8ci2"></rt><rt id="s8ci2"><optgroup id="s8ci2"></optgroup></rt>
    <acronym id="s8ci2"></acronym>
    <acronym id="s8ci2"><center id="s8ci2"></center></acronym>