基于相变的可重新配置的微/纳米光学设备:从材料,机制到应用
Chensheng Li1,2, Ruhao Pan1, Changzhi Gu1,2
1Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100190, China.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
|March 15, 2024
概括
相变材料 (PCM) 通过在相变过程中改变光学特性,使创新的可重新配置的微/纳米光学设备 (RMNOD) 成为可能. 本综述探讨了PCM,机制和先进光子系统的应用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光学是什么?光学是什么?光学是什么?
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 下一代光子系统需要具有可重新配置功能的微/纳米光学设备 (MNOD).
- 阶段变换材料 (PCM) 为实现这种可重新配置设备 (RMNOD) 提供了一个有希望的途径.
研究的目的:
- 根据相位转换,系统地审查可重新配置的微/纳米光学设备 (RMNOD).
- 提供PCM,其相变机制和RMNOD中的应用的全面概述.
主要方法:
- 对PCM及其在光学设备中的应用进行现有文献的审查.
- 将PCM分类为石化物,过渡金属氧化物和形状记忆合金.
- 分析相位过渡机制及其对光学性能的影响.
主要成果:
- 在相位过渡时,PCM在光学特性中表现出显著的变化,从而实现按需设备的功能.
- 三种主要类型的PCM (化物,过渡金属氧化物,形状记忆合金) 显示可逆切换和显著的光学对比度.
- 基于PCM的RMNOD为适应性和可重新配置的光子应用提供了独特的实用程序.
结论:
- 在开发先进的可重新配置的微光/纳米光学设备方面,PCM具有高度竞争力.
- 基于PCM的RMNOD的未来发展为下一代光子系统带来了巨大的潜力.
- 讨论了RMNOD中PCM面临的挑战和未来前景.


