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『技术前沿』北京:纳米光子器件及纳米光操控技术取得新进展

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       首都师范大学李志鹏教授课题组承担的北京市基金面上项目“表面等离激元光波导和光调制器研究(项目编号:1122012)”,基于表面等离激元纳米光调控,在纳米光子器件、超灵敏纳米光谱检测、纳米光镊操控技术等方面取得了一系列进展。
        光子作为信息的载体有着电子无法比拟的优势,然而受制于光的衍射极限,光学元器件很难做到小型化。纳米表面等离激元为实现纳米光子器件带来了曙光。
        据介绍,该项目组利用高分辨的近场扫描显微镜技术,观测到了纳米尺度上传播信号的干涉现象,并揭示了光偏振态与耦合位置、耦合效率的关系,为构造复杂纳米光子器件提供了物理基础,相关成果发表在《Small》(IF=8.315)上。基于多耦合热点技术,开发出多种增强纳米功能表面,可应用于超灵敏检测、环境检测等领域。基于Fano共振下的反常散射,发现了横向散射光学力,筛选精度达几个纳米,相关成果发表在《ACS Nano》上(IF=13.334),被评审人评价为:“带来了一个新的光捕获体系,并且为光操纵和筛选带来新颖的视角和应用”。项目累计发表高水平学术论文6篇,授权国家发明专利2项。
来源: 北京科委网站

观点:
        硅光子技术是一种基于低成本、高速的光通信技术。是集成电路产业沿着摩尔定律持续发展的颠覆性技术,被Intel 等半导体巨头认为是未来每款芯片中必然具备的芯片技术。
        它的工作原理用激光束代替电子信号传输数据,最大的优势在于拥有相当高的传输速率,可使处理器内核之间的数据传输速度比目前快100倍甚至更高。经过十余年发展,硅光子技术在各个方面取得大量突破。
        法国知名咨询机构YOLE2014年的硅光子市场研究报告预计,到2018年,全球硅光子市场将达到1亿美元,到2024年,将快速增长到7亿美元。
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