在超材料中储存光的"被捕捉的彩虹"
Kosmas L Tsakmakidis1, Allan D Boardman, Ortwin Hess
1Advanced Technology Institute and Department of Physics, Faculty of Engineering and Physical Sciences, University of Surrey, Guildford GU7 1QR, UK. K.Tsakmakidis@surrey.ac.uk
Nature
|November 16, 2007
概括
研究人员理论上证明了一种新的超材料结构,能够完全阻止光. 这一突破提供了高效的宽带,室温光捕捉和存储,为光学数据处理铺平了道路.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 超材料是什么?超材料是什么?
背景情况:
- 透明材料中的光传播通常是众所周知的.
- 具有金属含的元材料可以大大改变光的传播,从而使负折射等效应成为可能.
- 之前的研究已经探讨了减速光的作用,但有效的捕获和储存仍然具有挑战性.
研究的目的:
- 理论上研究元材料异构结构的潜力,以有效和连贯地阻断光线.
- 探索光学数据存储和量子光学记忆中的应用.
主要方法:
- 带有负折射率的轴向变化的异构结构的理论分析.金属材料核心.
- 研究光与元材料结构的相互作用,重点研究电磁场时刻和波传播.
主要成果:
- 展示一个方案,使光线完全停滞在高合效率.
- 确定波导厚度减少到零的关键点,永久捕获光.
- 由于频率依赖的停止,观察了"被困彩虹"效应,导致光谱分离.
结论:
- 拟议的超材料异构结构为连贯的光停止和存储提供了一种有效的方法.
- "光学克莱普西德拉"现象和"被困彩虹"效应为光物质相互作用提供了新的见解.
- 这项工作将元材料和慢光研究联系在一起,在光学数据处理和量子记忆中具有潜在的应用.


