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光与物质的相互作用是光子与物质粒子之间能量和动量交换的过程,是物质产生、控制和吸收光以及光调控材料性质的基础。由于光子波长远大于原子尺度,传统的光与物质相互作用通常较弱。奇点介电纳米激光器的光腔可以将光场限制在原子尺度,大幅增强电场强度,进而显著增强光与物质的相互作用。凭借超高的品质因子和极小的模式体积,该激光器的光腔可作为研究腔量子电动力学的理想平台,并有望实现单光子非线性效应。该效应能够使光子之间产生有效相互作用,是推进光学量子计算和模拟的重要一步。
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新澳门网站直面这些紧迫需求与技术短板,复旦大学高分子科学系、聚合物分子工程全国重点实验室、纤维材料与器件研究院、高分子科学智能中心彭慧胜/高悦团队,积极通过基础研究创新来提供解决方案。2月13日,相关研究成果以《外部供锂技术突破电池的缺锂困境和寿命界限》为题在《自然》(Nature)主刊上发表。