該研究是在機構(gòu)工程的副教授Chee Wei Wong和電氣工程的博士生Serdar Kocaman共同領(lǐng)導(dǎo)的,并與倫敦大學(xué)學(xué)院的Brookhaven國家實驗室和新加坡微電子研究所合作完成。研究成果發(fā)表在7月10號的自然光子學(xué)網(wǎng)站上。
“我們對得到這個結(jié)果很激動。我們設(shè)計并觀測到折射率為零的超常介質(zhì)!”Kocaman表示,“我們所看到的是光通過這個材料消散,如像這整個空間消失了一樣。電磁波的震蕩甚至不像在真空中那樣前進了。這就是我們稱之為零相位表現(xiàn)。”
精確得控制光子相位是基于獨特得組合負(fù)和正的折射率器件。所有的自然已知的材料都是正的折射率。通過雕刻這些人工亞波長的納米材料,研究人員能夠控制光的分布制成了負(fù)折射率的材料。他們將負(fù)折射率材料和正折射率材料級聯(lián)起來成功實現(xiàn)了零折射率行為的納米結(jié)構(gòu)。
“相位控制光子是很重要的,”Wong表示,“對于實現(xiàn)攜帶信息并且控制光相位的光學(xué)芯片,這是一個很大的進步。”
“我們現(xiàn)在能夠控制光這一已知最快之物的傳輸,”他繼續(xù)說到,“這能夠?qū)崿F(xiàn)自聚集光束,高度定向的天線,甚至是實現(xiàn)隱形的潛在方法,現(xiàn)在至少在小范圍或窄帶頻率范圍內(nèi)可以實現(xiàn)。”
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