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

MIR振动辅助发光可实现一立方纳米以下的极端光束限制体积

led13535084363 ? 来源:光行天下 ? 2023-08-29 11:24 ? 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

来自伯明翰大学和剑桥大学的科学家们开发了一种新方法,利用量子系统在室温下探测中红外线(MIR)光。 这项研究成果发表在《自然·光子学》杂志上,在剑桥大学卡文迪什实验室进行,标志着科学家在洞察化学和生物分子工作方面取得了重大突破。

MIR振动辅助发光(MIRVAL) 在使用量子系统的新方法中,研究小组利用分子发射器将低能量MIR光子转换为高能量可见光子。这项新创新能够帮助科学家在室温下检测MIR,并在单分子水平上进行光谱学。

伯明翰大学助理教授、该研究的主要作者Rohit Chikkaraddy博士解释说:“维持分子中原子间距离的键能像弹簧一样振动,这些振动在非常高的频率下共振。这些弹簧可以被人眼不可见的中红外线区域的光激发。在室温下,这些弹簧处于随机运动状态,这意味着检测中红外光的主要挑战是避免这种热噪声。现代探测器依赖于冷却半导体设备,这是一种能源密集型和体积庞大的设备,但我们的研究提出了一种新的和令人兴奋的方法,在室温下检测这种光。”

这种新方法被称为MIR振动辅助发光(MIRVAL),使用具有MIR和可见光两种能力的分子。该团队能够将分子发射器组装到一个非常小的等离子腔中,该等离子腔在MIR和可见光范围内共振。他们进一步对其进行工程设计,使分子振动状态和电子状态能够相互作用,从而将MIR光高效地转换为增强的可见光发光。 Chikkaraddy博士继续说:“最具挑战性的是将三个截然不同的长度尺度——可见光波长为数百纳米,分子振动波长小于1纳米,中红外波长为1万纳米——整合到一个平台上,并有效地结合起来。”

通过制造微腔,微腔是金属表面的单原子缺陷形成的,它是一种非常小的腔体,能够捕获光线,研究人员能够实现一立方纳米以下的极端光束限制体积。这意味着该团队可以将MIR光束限制到单个分子的尺度。

这一突破可以加深对复杂系统的理解,并打开了通往红外线活跃分子振动的大门,这些振动通常在单分子水平上是无法实现的。但MIRVAL可能在许多领域都有益处,而不仅仅是纯粹的科学研究。 Chikkaraddy博士总结道:“MIRVAL可以有许多用途,如实时气体传感、医学诊断、天文调查和量子通信,因为我们现在可以看到MIR频率下单个分子的振动指纹。在室温下检测MIR的能力意味着探索这些应用和在这个领域进行进一步研究要容易得多。通过进一步的进展,这种新颖的方法不仅可以找到它进入实际设备的方式,将塑造MIR技术的未来,而且还可以释放出在分子量子系统中连贯地操纵‘弹簧球’原子复杂相互作用的能力。”

审核编辑:彭菁

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
  • 发射器
    +关注

    关注

    6

    文章

    881

    浏览量

    54640
  • 振动
    +关注

    关注

    0

    文章

    140

    浏览量

    20675
  • 光束
    +关注

    关注

    0

    文章

    88

    浏览量

    10714
  • 光线
    +关注

    关注

    0

    文章

    73

    浏览量

    10765

原文标题:使隐形可见:新方法可在室温下探测中红外光

文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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

    硅肖特基势垒二极管:封装、键合芯片和光束引线 skyworksinc

    电子发烧友网为你提供()硅肖特基势垒二极管:封装、键合芯片和光束引线相关产品参数、数据手册,更有硅肖特基势垒二极管:封装、键合芯片和光束引线的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
    发表于 07-15 18:32
    硅肖特基势垒二极管:封装、<b class='flag-5'>可</b>键合芯片和<b class='flag-5'>光束</b>引线 skyworksinc

    JMC1200T柔性和扭转波导JUPITER

    螺旋缠绕的铜合金板材组成,内部光滑,外部由柔性保护套保护;- 法兰类型:提供北美和欧洲标准的波导法兰,材料包括黄铜和铝,表面实现防腐处理或镀银、镀镍等;- 保护套材料:氯丁橡胶或其它耐用性材料,确保
    发表于 07-10 09:38

    GLAD应用:高斯光束的吸收和自聚焦效应

    概述 当束强激光入射到介质中后,由于强光场与介质的非线性作用,使得介质的线性折射率上会叠加与入射光强相关的非线性折射率。当入射光束的光强呈现空间上的非均匀分布时,由此引入的非线性折射率也是非均匀
    发表于 06-17 08:52

    GLAD应用:高斯光束的吸收和自聚焦效应

    概述 当束强激光入射到介质中后,由于强光场与介质的非线性作用,使得介质的线性折射率上会叠加与入射光强相关的非线性折射率。当入射光束的光强呈现空间上的非均匀分布时,由此引入的非线性折射率也是非均匀
    发表于 05-16 08:47

    太阳诱电触觉技术和音响用压电振动

    电效应,通过施加交流电压产生伸缩震动。 太阳诱电振动片的优势 我们运用材料技术开发出了兼备低介电常数和高机电耦合的材料,还运用多层片式陶瓷电容具有的叠层技术,实现了叠层结构。 太阳诱电的压电
    发表于 04-09 15:56

    VirtualLab Fusion应用:应用个热透镜对高斯光束聚焦

    摘要 热透镜效应描述了由高功率入射激光束的热力梯度引起的介质折射率的不均匀性。对于具有特定参数的高斯光束,折射率在数学上表示为温度和输入功率的函数[W. Koechener, Appl. Opt.
    发表于 03-13 08:52

    VIRTUALLAB FUSION应用:光束切趾建模

    器。通过比较,我们的结果与文献实验结果完全致。 光束切趾中圆锯齿光阑 光束切趾在高能激光器和光束传输系统的设计中起着关键作用。由于VirtualLab Fusion高度
    发表于 03-12 09:50

    光束整形技术:原理、特点和应用

    的能量呈中心高、边缘低分布。使得熔池温度梯度大、稳定性差,易产生孔隙与粗大晶粒,如孔隙会降低零件力学性能、降低产品的疲劳寿命,严重影响最终的打印质量。同时高斯光束的能量利用率低、工艺窗口狭窄,限制了产品生产效率与质量
    的头像 发表于 01-16 10:24 ?2855次阅读
    <b class='flag-5'>光束</b>整形技术:原理、特点和应用

    中汽中心赴光束汽车走访交流

    近日,中汽中心党委委员、副总经理周华行赴光束汽车有限公司(以下简称“光束汽车”)走访交流,受到了光束汽车首席执行官李书利、首席运营官李学锋
    的头像 发表于 12-30 11:05 ?571次阅读

    红外光束烟雾探测器

    光束烟感电子软件设计 反射光束感烟探测器,内置激光指针和数字指南,设计成人性化的认准方法。 内置微处理器,自我诊断和监视内部故障。 支持安装距离:8~160米。
    发表于 12-16 18:12

    反射光束整形系统

    光束质量 ?元件方向的蒙特卡洛公差分析 系统说明 模拟和设计结果 场(强度)分布优化后 数值探测器结果 总结 实现和分析高性能离轴和无色散反射光束整形装置。 1.模拟 使用光线追迹验证反射
    发表于 12-12 10:38

    MiR推出MC600移动协作机器人

    近日,全球移动机器人市场的领导者Mobile Industrial Robots(MiR)推出了全新的MC600移动协作机器人。这款机器人进步丰富了MiR Go认证产品系列,展现了MiR
    的头像 发表于 12-11 13:56 ?789次阅读

    海谱纳米首次实现基于MEMS技术的短波红外高光谱相机的量产

    深圳市海谱纳米光学科技有限公司(以下简称:海谱纳米)宣布取得重大技术突破,业内首次实现了基于MEMS技术的短波红外高光谱相机的量产。
    的头像 发表于 11-15 11:33 ?1.3w次阅读
    海谱<b class='flag-5'>纳米</b>首次<b class='flag-5'>实现</b>基于MEMS技术的短波红外高光谱相机的量产

    12光束红外光栅+分线主机系统触发报警演示

    光束
    SASDSAS
    发布于 :2024年10月22日 22:44:14

    高质量激光光束光学系统中的空间滤波

    空间滤波是光学中的项关键技术,用于细化激光束,提高其质量,并最大限度地减少像差和不必要的衍射效应。通过采用透镜和光阑的组合,空间滤波选择性地从激光束中去除不想要的成分,例如噪声、衍射图案和空间
    发表于 08-14 11:54