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美國(guó)賴(lài)斯大學(xué)的研究人員宣布他們因發(fā)現(xiàn)了光行為同電子之間的一種普遍聯(lián)系而使得他們?cè)诩{米光學(xué)領(lǐng)域獲得了新的突破。據(jù)該研究的主持者Peter Nordlander教授介紹,光行為同電子之間這種聯(lián)系能夠被開(kāi)發(fā)用于研制納米天線,它能將光波轉(zhuǎn)換成寬帶電信號(hào)而使得信息傳輸效率極大地提高(其信息載荷將是目前傳輸介質(zhì)的100萬(wàn)倍)。近年來(lái),如何引導(dǎo)和控制光在比其自身波長(zhǎng)更小的范圍(如納米)內(nèi)傳播成為人們關(guān)注的熱點(diǎn),金、銀等金屬被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)這一可能的理想介質(zhì)。但迄今為止光波同大量納米結(jié)構(gòu)之間的耦合卻一直未能實(shí)現(xiàn)。針對(duì)這一問(wèn)題,在賴(lài)斯大學(xué)納米光學(xué)實(shí)驗(yàn)室的資助下,一項(xiàng)由Peter Nordlander主持的、匯集了各學(xué)科領(lǐng)域的專(zhuān)家、旨在尋找光同納米介質(zhì)耦合途徑的研究首次在賴(lài)斯大學(xué)展開(kāi)。光同電子具有相似的物理特性,即二者都具有波粒二象性。類(lèi)似光波的特定類(lèi)型的波¾¾等離子激元(plasmon)可以像光在傳統(tǒng)光學(xué)介質(zhì)內(nèi)傳播那樣在金屬表面?zhèn)鞑,?dāng)很小的金屬納米顆粒被置于金屬薄膜表面時(shí),它們就如同微小的天線一樣可以傳播或接收光波,并且目前已知電子也能模擬這種物理行為。受此啟發(fā),賴(lài)斯大學(xué)的研究人員認(rèn)為有可能實(shí)現(xiàn)光同納米結(jié)構(gòu)和納米器件的耦合,他們的實(shí)驗(yàn)證實(shí)了薄膜表面等離子激元與鄰近納米粒子之間的相互作用等價(jià)于凝聚態(tài)物理中的“標(biāo)準(zhǔn)不純問(wèn)題”。這項(xiàng)工作是本世紀(jì)電子學(xué)、光學(xué)以及納米光學(xué)領(lǐng)域內(nèi)的一項(xiàng)重要突破,它獲得了美國(guó)陸軍、空軍、Welch 基金、NASA和NSF等的支持。