0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

北京理工:飞秒激光实现GST纳米光栅可逆结构调控与动态光子应用新突破

jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2025-12-04 07:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

wKgZPGkwyLKAQU3mAAWi4qs7_I8458.png

图1.(a)飞秒激光诱导GST改性纳米光栅的写入、调制、擦除和再写示意图。(b)不同阶段的 GST表面的光学显微图像。比例尺:10微米。(c)带有信息隐藏的彩色动态显示

微纳光子结构的动态可调谐性是实现下一代智能光子器件的关键。传统光学器件一旦制备完成,其结构与功能便难以改变,严重制约了其在动态成像、信息加密、可重构光学系统等前沿领域的应用。相变材料(PCM)如Ge2Sb2Te5(GST)因其非易失、可逆的相变特性,为动态光子学提供了理想平台。然而,现有研究多聚焦于其介电常数调控,而对其在相变过程中伴随的显著体积变化(密度变化约6.5–8.2%)所引发的结构重构潜力尚缺乏系统探索。

针对这一挑战,北京理工大学姜澜院士、韩伟娜研究员团队独辟蹊径,提出了一种基于飞秒激光打印的GST纳米光栅可逆结构调控新方法,实现了从“性能调控”到“结构重构”的跨越。该成果以《Reversible Structural Modulation of Ge2S2Te5-Modified Nanogratings via Femtosecond Laser Imprinting for Dynamic Photonic Applications》为题,发表于《ACS Photonics》。研究首次系统利用GST相变过程中的宏观体积效应,而非传统的介电常数变化,作为结构驱动的物理根源,结合飞秒激光的高精度加工优势,实现了纳米光栅几何形貌的可逆、精准调控。

与传统依赖介电常数调控的策略不同,该方法直接利用GST相变诱导的密度变化,实现了光栅周期、线宽与取向的灵活调制。通过精确控制激光能量、偏振与扫描参数,研究团队成功制备出具有偏振选择性与角度依赖性的结构色光栅,并在此基础上实现了双图案存储、多维信息加密与动态刷新数字显示等多种功能。

wKgZO2kwyLOAOxKtAAPY8Xtpzt8503.png

图2.动态刷新数字显示。(a)GST改性纳米光栅结构擦除与重写的示意图。(b)多次写入与擦除的光学显微镜检测结果。(c)在自然光下拍摄的数字显示图像。(d)至(m)数字0至9的动态刷新数字显示。(n)至(r)在不同光照条件下数字9的动态颜色。

研究团队进一步结合超快泵浦-探测光谱与高分辨透射电镜,首次清晰揭示了GST改性纳米光栅在循环相变过程中的微观结构演化机制:

●首次写入阶段以均匀成核为主,形成沿[001]方向生长的大尺寸晶粒(约40 nm)。

●在擦除-再写入循环中,成核机制转变为非均匀成核,晶粒显著细化至5–10 nm,并伴随晶向从[001]向[011]的系统性转变。

●擦除过程极为迅速,可在50 ps内完成非晶化,展现了超快激光调控的独特优势。

研究同时发现,循环过程中持续的晶粒细化、晶格重组与缺陷积累共同导致了结构性能的渐进式退化,这一机制性发现为今后设计高耐久性、长寿命相变器件提供了关键的理论依据和优化方向。

wKgZPGkwyLSAQ0BOAAaTD4Kg6Dw844.png

图3. 改性纳米光栅相变过程的微结构演化与擦除动力学。(a) 显示约580纳米周期性的初级改性纳米光栅截面图。(b) 图(a)黄色区域的高分辨透射电镜图像,显示出[020]晶带轴(d=3.01埃米)的(001)取向晶面与相邻[111]取向晶粒(d=3.48埃米)。(c) 擦除后重写的改性纳米光栅,周期减小至490±20纳米。白色箭头指示"多孔"基质中的气泡缺陷。(d) 高分辨透射电镜显示首次写入的40纳米晶粒在重写后碎裂为5-10纳米、具有(011)晶面的小晶粒。(e) 飞秒激光泵浦探测技术捕捉的擦除过程瞬态光学显微图像(黑色虚线轮廓表示高斯光束轮廓)。(f) 从(e)提取的空间-时间分辨相对反射率(ΔR/R)图谱。(g)改性纳米光栅相变循环过程的时空分辨示意图。

该研究不仅提出了一种基于体积效应的结构调控新范式,更通过揭示其背后的相变微观机制,为可重构光子器件、自适应光学与安全通信等领域奠定了坚实的科学与技术基础。该论文的通讯作者为北京理工大学激光微纳制造研究所韩伟娜研究员,第一作者为戴育灵博士。研究工作获得了国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的支持。

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 激光
    +关注

    关注

    21

    文章

    3584

    浏览量

    69116
  • 光栅
    +关注

    关注

    0

    文章

    301

    浏览量

    28377
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    采用相干公司 AXON 780 光纤激光器的双光子代谢 FLIM

    图 1:Coherent Axon 780 激光器 Becker Hickl 有兴趣了解 Axon 光纤
    的头像 发表于 11-21 07:40 86次阅读
    采用相干公司 AXON 780 光纤<b class='flag-5'>激光</b>器的双<b class='flag-5'>光子</b>代谢 FLIM

    长春理工激光辅助定域电化学沉积

    Tools and Manufacture》,简称“IJMTM”,中科院一区,IF=18.8)上发表题为“一种新型电化学增材制造策略:激光辅助定域电化学沉积”(“A novel strategy
    的头像 发表于 11-14 06:52 88次阅读
    长春<b class='flag-5'>理工</b>:<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>辅助定域电化学沉积

    我国科研人员在单周期激光产生与表征领域取得进展

    远高于少周期激光,是超快激光领域公认的“硬骨头”。长期以来,国际上众多知名研究组采用各类“选通”技术,尝试将少周期
    的头像 发表于 10-14 07:41 123次阅读
    我国科研人员在单周期<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>产生与表征领域取得进展

    北京理工大学暑期实践团走进迪文湖南科技园

    近日,北京理工大学暑期实践参观团走进迪文湖南科技园开展“智能制造”专题实践。同学们参观了公司展厅,通过智能屏在智能家居、医疗设备、工业控制等领域的实物展品,直观了解产品的行业应用。同时深入生产环节
    的头像 发表于 08-13 09:10 516次阅读
    <b class='flag-5'>北京理工</b>大学暑期实践团走进迪文湖南科技园

    北京理工大学生命学院:研发新型电化学生物传感器,聚焦血糖监测技术突破

    detection of glucose in whole blood”的研究论文,该工作创新性地提出了一种基于Ni₃(HITP)₂-MOF与新型抗污材料的分子印迹电化学传感器,实现了全血中葡萄糖的直接检测,为生物传感技术的发展提供了新思路与新方法。 该工作以北京理工
    的头像 发表于 07-27 22:23 586次阅读
    <b class='flag-5'>北京理工</b>大学生命学院:研发新型电化学生物传感器,聚焦血糖监测技术<b class='flag-5'>突破</b>

    VirtualLab应用:亚波长结构偏振光栅的深入分析

    超稀疏纳米线栅——由周期介质导线组成的光栅结构,其截面比所使用的波长小得多——在很宽的波长范围内表现出强烈的偏振依赖性。这些特性使它们成为光学系统的纳米
    发表于 05-26 08:45

    脉锐光电光纤激光器介绍

    1550nm@20MHz波段光纤激光器集成了最新的激光技术,利用高性能稀土光纤作为工作介
    的头像 发表于 04-03 10:01 930次阅读
    脉锐光电<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b>光纤<b class='flag-5'>激光</b>器介绍

    AXON 激光器照亮活体双光子成像技术之路

    致力于开发世界上规模紧凑且兼具成本效益的激光模块,并在其中集成双光子显微镜系统,用于活体成像。 具体来说,目标是提供适合非专家用户的系统,其成像质量出色,对动物活体器官的侵入较小。
    的头像 发表于 03-11 06:21 584次阅读
    AXON <b class='flag-5'>激光</b>器照亮活体双<b class='flag-5'>光子</b>成像技术之路

    中软国际助力北京理工大学珠海校区展开科研创新

    近日,中软国际助力北京理工大学(珠海)基于华为云昇腾AI云服务DeepSeek满血版大模型展开科研及教学创新。北京理工大学(珠海)经济监督大模型团队将DeepSeek等前沿技术应用至哲学社会科学研究中,为经济监督更好地推动国家治理现代化及其法律保障机制的优化提供技术支撑。
    的头像 发表于 03-10 18:13 1098次阅读

    北京理工大学在量子显微成像方面取得重要进展,实现量子全息显微

    图1. 量子全息显微系统理论方案示意图 近日,北京理工大学物理学院张向东教授课题组基于偏振纠缠量子全息技术,实现了量子全息显微。相关成果以“Quantum Holographic
    的头像 发表于 02-27 06:23 782次阅读
    <b class='flag-5'>北京理工</b>大学在量子显微成像方面取得重要进展,<b class='flag-5'>实现</b>量子全息显微

    理工实现量子全息显微技术突破

    近日,北京理工大学物理学院张向东教授课题组在量子显微成像领域取得了重要进展,成功实现了基于偏振纠缠量子全息技术的量子全息显微。这一研究成果以“Quantum Holographic
    的头像 发表于 02-19 10:43 1093次阅读

    二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用

    : •周期:400纳米 •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% •倾斜角度:40º 总结—元件 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口
    发表于 01-23 10:37

    上汽集团与北京理工大学达成战略合作

    今天,上汽集团与北京理工大学签署战略合作协议。依托上汽集团在整车研发与生产制造领域的技术创新和工程应用经验,以及北京理工大学在科技研发、人才培养、优势学科等方面的资源,双方将聚焦电动化、智能化、无人
    的头像 发表于 01-20 10:57 728次阅读

    北京理工大学方程式车队BITFSD遇上瑞苏盈科FPGA核心板

    “世界第一支大学生无人方程式赛车队”北京理工大学路特斯无人驾驶方程式车队(BITFSD)隶属于北京理工大学机械与车辆学院,是以各类创新创业大赛为牵引,迈向无人车辆高端技术前沿的科技创新团队。车队目前
    的头像 发表于 01-09 08:47 1059次阅读
    当<b class='flag-5'>北京理工</b>大学方程式车队BITFSD遇上瑞苏盈科FPGA核心板

    激光与刻蚀组合加工技术介绍

    (1)什么是激光 激光器作为20世纪最伟大的发明之一,因激光具有方向性、单色性好以及具有良好相干性等特点,在诸多领域有着重要的应用。 2
    的头像 发表于 12-17 10:09 1686次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>激光</b>与刻蚀组合加工技术介绍