新加坡国立大学,Science!
研之成理
2025-08-25 08:53
文章摘要
背景:光子学因其高数据吞吐量被视为高速通信和高性能计算的革命性技术,但现有光学元件大多功能固定且可调谐性有限。研究目的:开发一种像素化纳米光电机械光栅,通过机电对称性破缺实现动态光谱控制。结论:该器件在超紧凑尺寸(0.007 mm²)内实现了纳秒级高速切换、高对比度波长选择性及任意光谱合成能力,为集成光子学在光通信、计算和量子光子学等领域的应用提供了突破性解决方案。
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