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电子束穿透介电纳米球的时域与频域研究:切伦科夫辐射与渡越辐射的指纹特征

通过时域(DGTD)与频域(Mie理论)联合分析框架,研究电子束穿透硅纳米球时切伦科夫辐射与渡越辐射的相互作用。发现低速电子下渡越辐射主导远场并产生双缝干涉条纹,高速电子下切伦科夫前沿可逃逸至远场。建立CR/TR贡献的可视化分离方法,为纳米光子学和超快电子显微镜提供新视角。

太赫兹频率上转换新突破:InSb/CdTe异质结构中相干驱动电荷动力学实现高效谐波产生

彭湃等人在InSb/CdTe异质结构中首次实现面内磁场诱导的高效太赫兹二次谐波产生,三次谐波效率可媲美石墨烯等狄拉克材料。研究发现SHG机制为德鲁德电导率的轨道-塞曼修正,为高迁移率材料中实现高效太赫兹谐波产生提供了通用路径。

光子级金刚石等离子体刻蚀工艺优化:从衬底减薄到纳米光子芯片的全链条突破

研究团队开发了等离子体刻蚀配方,将单晶金刚石薄膜从10微米减薄至300纳米以下,制造出表面粗糙度<0.5纳米的光子级DOI衬底,并提出基于比色法的厚度评估方法(5纳米分辨率),在DOI上成功制造自支撑光子芯片,为金刚石量子光子器件的可扩展制造提供了完整工艺方案。

高功率激光驱动超薄光子晶体薄膜产生光压位移:光帆推进的关键突破

荷兰代尔夫特理工大学团队制造出迄今最大的亚波长系留光帆,通过纳米光子晶体结构在超薄氮化硅薄膜上实现99%光反射率,激光照射下产生1.75微米位移(比此前提升5万倍),并能承受太阳表面级别的光强度,为光驱动星际推进奠定实验基础。