2017 Cina Optical Top Ten Progress ha annunciato la Tsinghua University Two Selected in Basic Research Category

Tsinghua News Network 17 marzo sera elettrico del 13 marzo, la Cina ha sospeso la rivista laser "2017 Cina Top Ten progresso ottica conferenza a Shanghai Pudong, presso la Tsinghua University, 20 Zhejiang University, Shanghai Istituto di Ottica e meccanica di precisione e altre istituzioni I risultati sono stati onorati (10 articoli nella ricerca di base e nella ricerca applicata).

Il rappresentante premiato e gli ospiti premiati hanno scattato una foto Fonte immagine: China Laser

, Vice direttore del comitato di selezione macchine Shanghai-ray dal ricercatore Zhou Changhe, a nome del comitato di selezione ha annunciato il 2017 Cina Top Ten I progressi nella lista ottica dei documenti selezionati. Fan Dian Yuan, direttore del comitato di selezione delle Scienze, Istituto di Shanghai Ottica e Belle Meccanica dell'Istituto Ru nuovi accademici ha presentato il trofeo ai vincitori a nome di e certificati. Dipartimento di Elettronica del professor Tsinghua University Ren Huangyi Oriente come il principale rappresentante di vincere.

Il professor Huang Yi Dong parlare.

Tsinghua University ha arruolato due risultati sono i seguenti:

Elettronica Dipartimento di Tsinghua University professor Huang Yi Oriente squadra professor Liu Fangfu sviluppato una fonte a elettroni liberi integrata on-chip, primo al mondo per ottenere un non-soglia di radiazione Cerenkov. I risultati della sovversione del tradizionale forma di sorgenti luminose ad elettroni liberi, ma rende anche la ricerca sul volo di chip interazione degli elettroni con micro e nanostrutture possibili.

Il professor Huang Yi Oriente Task Force nel 2004 micro- e nanostrutture dispositivi optoelettronici, fisica optoelettronici nella struttura micro-nano e la tecnologia di produzione, la tecnologia di test ha accumulato leadership internazionale. Gruppo di ricerca il professor Liu Fangfu gruppo di ricerca guidato dal Dr. Lunar New Year Long, che, in artificiale metamaterial iperbolica Cerenkov radiazioni durante lo studio ha rilevato che, non importa quanto lentamente la velocità degli elettroni può produrre radiazione nella metamaterial iperbolico che può raggiungere Cherenkov soglia privo di radiazioni.

(A) on-chip radiazione Cherenkov integrazione, (b) una micrografia elettronica: (sinistra) sulla sorgente di emissione di elettroni piano del foglio () è metamaterial iperbolico, (a destra) plasmonica superficiale periodo nanoslits.

Per testare questa importante scoperta, membri del gruppo dopo oltre due anni di incessante impegno, sforzi continui per affrontare sorgente di emissione planare elettroni on-chip, metamateriali iperboliche, molti strozzature e superficie difficile periodo plasmonica fessura o la fabbricazione di nanostrutture come e test, dopo aver lasciato gli elettroni sono emessi da un raggio di molibdeno punta curvatura di diverse decine di nanometri, la superficie del chip viene mantenuta a 40 nm dal volo rettilineo 200 micron, infine osservato nessun effetto čerenkov soglia radiazione avente una lunghezza d'onda tra 500 e 900 nanometri, energia degli elettroni solo da 250 a 1400 eV, di esperimenti simili ad oggi riportati centinaia di migliaia di elettronvolt di energia richiesta diminuito di 2-3 ordini di grandezza del sperimentalmente ottenuto 200 Nava potenza luce radiante è ottenuta con l'uso di altri nanostrutture Rispetto alla radiazione di Cerenkov, la potenza di uscita è superiore di oltre 2 ordini di grandezza.

Soglia Cherenkov risultati sperimentali di radiazioni.

memoria elettronica piuttosto Tsinghua governo professore gruppo di ricerca ditelluride monostrato di molibdeno e cavità braccio legante a base di silicio, il primo al mondo per ottenere un funzionamento a temperatura ambiente di un laser nano bidimensionale. Questo risultato è un laser silicio e eccitoni La ricerca sui laser polarimetrici è di grande importanza.

Electronics Line negozio Ning gruppo di ricerca Tsinghua University guidato dal professor Zheng nm laser combinata con anni di esperienza di ricerca effettuata con uno spessore monostrato di soli 0,7 nanometri di due molibdeno tellururo come materiale di guadagno ad una larghezza di soli 300 multinanopore, spessore 200 multinanopore come il braccio nano silicio risonatore laser cavità. gruppo trovato nel materiale bidimensionale, l'energia di legame elettroni e lacune è molto alto, può formare un eccitoni stabili, emissione di luce con braccio ad alta efficienza si-basato una cavità ottica avente un fattore di alta qualità eccellente, il piccolo assorbimento eccitone radiazione di lunghezza d'onda ditelluride molibdeno nel materiale silicio e materiale così, bidimensionale, e la camera di braccio a base di silicio 'forte - forte'. vincolante, il laser viene azionato Il motivo importante per cui la temperatura viene aumentata a temperatura ambiente.

Schema schematico di laser nano basati su materiali bidimensionali.

Monostrato maglia struttura schematica un materiale bidimensionale, il fondo è usato come la cavità laser di un silicio nano-cantilever.

Lo studio richiede una dimensionalmente precisa nanostruttura cantilever ed incisione viene eseguita sul cantilever diverse dimensioni array monodimensionale di fori circolari, mentre solo un unico materiale bidimensionale viene accuratamente trasferita alla struttura nano-cantilever, e la coppia di nanofabbricazione operazioni di nano-tecnologia hanno presentato una sfida enorme. il professor Ning Li Yongzhuo mantenere la leadership politica di giovani insegnanti, che superare una serie di difficoltà, e, infine, per la prima volta al mondo a ottenere la sala operatoria bidimensionale laser nanometri materiale.

Nanofili ingrandita guide d'onda ottiche schematici (sinistra), un microscopio elettronico a scansione fotografia (destra) nanofili.

ricerca nanotecnologie laser ha importanti implicazioni per applicazioni di ricerca e pratiche di base. In primo luogo, il materiale bidimensionale come materiale guadagno ottico più sottile è stato dimostrato per supportare il funzionamento del laser a basse temperature, ma questo è sufficiente a supportare il materiale singolo molecolare a temperatura ambiente funzionamento del laser, vi sono ancora dubbi nella comunità scientifica. procedura a temperatura ambiente è un prerequisito per la maggior parte della applicazione pratica del laser, che ha un nuovo laser operante a indicatori temperatura ambiente di importanza nella storia dello sviluppo laser a semiconduttore. Inoltre, a causa del materiale bidimensionale, molto forte Coulomb interazione, gli elettroni e lacune nei eccitoni sono sempre avviene, quindi questo è in realtà un nuovo polaritoni eccitoni laser Bose - Einstein è strettamente connessa, è la fisica fondamentale corrente più attivi si tratta di uno dei temi.

Anche progressi significativi in ​​ottica di ricerca di otto selezionati ricerca di base sono: Università di Pechino trovato trasferimento fotone slancio 'autostrada caotica'; Shanghai Istituto di Ottica e meccanica di precisione sviluppato tutto-ottica di auto, generando forti radiazioni terahertz 'mini ondulatore '; Nankai con complementari dispositivo cella solare organica impilato avente ampie caratteristiche di assorbimento spettrale del materiale oligomero strategia costruzione fotoassorbente; Zhongshan University valle energia per progettare un cristallo fotonico, per ottenere nuove valle energia - interazione rotazione pseudo, e di realizzare e una topologia di regolazione pseudo-spin; parità Southeast University raggiunto in un sistema aperto - simmetrica quanto di tempo a piedi, e una nuova dimensione allo stato limite di topologia di protezione osservata; specchio magnetico generalizzata difesa National University; Huazhong University of Science risoluzione su rotaia una seconda scala molecolare apprendimento rilevamento spettro nucleare armonico; Nanjing University ha scoperto che il materiale film sottile tridimensionale Dirac semimetallo può essere preparata come un materiale di switching ad alte prestazioni sopra del laser impulsato medio infrarosso.

10 grandi progressi ottica iscrive categorie di ricerca applicati sono: Università di Pechino ha sviluppato con successo una nuova generazione di miniatura a due fotoni microscopio a fluorescenza; grande campo smarcato sulla immagini di microscopia in campo lontano di nano Zhejiang University per la nano-tile prima volta; Centro Nazionale per la nanoscienza sviluppato con successo molecolare dispositivo centrifuga fotovoltaico; Huazhong Università della Scienza e Tecnologia sviluppata perovskite cristallo singolo rivelatore di raggi X non a base di piombo; Zhejiang University subwavelength cooperare per realizzare tutto-ottici funzionamento analogico; CAS Xinjiang fisicochimiche sviluppato con successo una nuova generazione di materiale di cristallo ottico DUV non lineare ; Shanghai Jiaotong sviluppato con successo una vasta gamma di chip buffer / delay base di silicio integrate regolazione continua ottici; ultra-assorbitore struttura materiale ed integrazione dei canali microfluidica soluzioni integrate sensori rifrazione Suzhou Istituto di nano-tech e nano-bionica Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Sciences Istituto chimica of Photonics presenta di codici a barre concetti e metodi di organico Whispering gallery microcavità basato disegno nascosto; Pechino Jiaotong University ha fatto nuovi progressi nello studio di fotorivelatori organici raddoppio della risposta UNB.

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