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加州理工微型新芯片可在74飞秒内操控光
Caltech’s tiny new chip can steer light in 74 quadrillionths of a second
摘要显示,加州理工学院研发出一款新型器件,利用另一束光与纳米级硅超表面,可在仅 74 飞秒内改变光束方向。该成果有望为光子通信、计算与传感技术带来显著更快的速度。
意义:全光超快光束调控若可集成,将推动光互连、光子计算与超快传感的性能上限。
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地球周围的神秘信号或来自暗物质
A mysterious signal around Earth could be dark matter
研究人员把地球磁场和大气当作行星级探测器,搜寻若干最轻的候选暗物质,显著收紧了对超轻轴子的限制,并发现若干尚待解释的暗光子信号。这些信号的确切来源仍需后续验证。
意义:把地球本身变成探测器,为超轻暗物质搜寻提供了新范式,也提示暗光子可能成为可观测信号来源。
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微小石墨烯褶皱产生出人意料的强电学效应
Tiny graphene wrinkles create surprisingly powerful electrical effects
科学家发现石墨烯中微小且急剧弯曲的褶皱能显著改变其电学行为,产生出人意料的强电荷分离,提示未来电子器件或可通过原子尺度重塑材料结构调控性能,而无需改变材料成分。
意义:提示一种不改变材料成分、仅靠原子尺度结构形变调控电子性质的新思路,对后摩尔时代器件设计有潜在启发。
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加州理工突破将光纤性能带到硅芯片
Caltech breakthrough brings fiber-optic performance to silicon chips
加州理工学院科学家在硅芯片上制备出超低损耗光通路,效率接近光纤,在可见光波段性能显著优于现有技术,有望推动更强激光器、微型原子传感器与原子钟、量子系统及更节能数据中心的发展。
意义:若可见光波段低损耗光路可集成到硅芯片,将利好光子集成、量子器件与低功耗数据中心互连。