一种提升光学通讯带宽的新步骤
一项将光学信号聚焦至前所未有精度的新技术可能会带来更高效的电子系统和更高分辨率的成像设备。
美国加州理工学院(California Institute of Technology (Caltech))的工程师们找到了一种步骤能够产生比光自身波长幼却能传输一致信号的光束。
这项技术有助于实现通过更窄的光束来传输数据,以增长光学通讯的带宽,同使剽也为体积更幼、耗能更少的光学设备的出现做好了铺垫。
钻研人员发了然一种2nm长的波导装置,通过既聚焦光线--仅允许约莫一半的光子通过--也聚焦光线在其内部产生的振动,该装置能够使光线尺寸靠近天然的极限。
这种第二类信号起源于该装置的二氧化硅结构和其金镀膜之间电子的振荡,也被称为"表表等离子体激元(SPPs)".
由于表表等离子体激元(SPPs)是直接与光相耦合,它们(与传统信号相比)携带一致的信息和属性,也阐扬代理信号的作用,即便很多光子在穿越波导装置时被吸收和散射。
之前的纳米聚焦设备(与此相比)显得效能极低,其通常只将几个百分比的光子聚焦至一条窄的光线内。
新的波导装置可能在三个维度上聚焦光线,产生直径只有几个纳米的光点并且只需利用一半的光线。将光线聚焦为一个稍大的点,尺寸约为14nm×80nm,使得效能提高到了70%.
"该装置是通过尺度纳米技术在半导体芯片上实现的,因而很容易与现有的技术相兼容。"该项主张合作辅导人以及《天然-光子学》(Nature Photonics)杂志上一篇有关文章的合着者Hyuck Choo说路。
这种波导装置在改善光学数据通讯的同时也能够用来造作高分辨率的成像设备。
例如,它能够将很细的光束聚焦到含有荧光蛋白的生物细胞上。细胞内的染色分子能够以很高的分辨率将其标示出来。
由于光线穿过该波导装置会向反方向传布,它也能够用来造作高分辨率的显微镜。
该装置(波导管)的成型由一连串高能镓离子将不必要的金镀膜层和二氧化硅结构炸开而实现。
其它的利用还蕴含产生极细的激光束加热磁性硬盘的部门区域以实现数据的存储。就当前的技术而言,每平方英寸的磁盘仅能够存储一个字节的信息,而纳米聚焦设备则能够将每平方英寸的存储容量提升至50字节。
钻研汇报的另一位合着者,Myung-Ki Kim,说:"凯时尊龙人生就是博新设备是基于基础钻研的,但我们但愿它能成为很多潜在、革命性工程利用的元件。"
下一步是优化设计并着手研发成像设备和传感器,Choo说路。