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相比晶体管,缩小激光器的难度更大,这主要在于两者所依赖的微观粒子截然不同——晶体管依赖电子,而激光器依赖光子。在可见光和近红外波段,光子波长比晶体管中的电子波长高出3个数量级。受衍射极限的制约,这些光子能被压缩到的最小模式体积比晶体管中的电子大了约9个数量级,即10亿倍。构建纳米尺度激光器的核心挑战在于如何突破衍射极限,将光子的体积“压缩”到极限。攻克这一难题不仅能显著推动光子技术发展,还将催生许多全新的应用场景。设想一下,当光子像电子一样,可以在纳米尺度上被灵活操控,我们就可以用光直接观察DNA的精细结构,还可以制造大规模光电集成芯片,信息处理速度和效率将得到飞跃性提升。
香港六台宝典图库资料2025年挂牌此前大多数离子电子装置与人体软组织的整合都有待改善。鉴于此,研究团队开发出了一种由生物相容性水凝胶液滴组成的多功能离子电子装置。这些液滴可在特定条件下组装并连接起来,形成能导引离子流动的通道,类似于电子半导体的作用机制。通过这种方式,团队成功创建了多种液滴电子组件,如二极管、晶体管、逻辑门和存储单元,其性能显著优于现有的软质离子电子装置,甚至可与硬质基体内的同类装置相匹敌。