光在復雜介質中的傳播是光學和相對論的經典課題。在愛因斯坦提出廣義相對論不久,W. Gordon,I. E. Tamm和G. V. Skrotskii等將費馬原理推廣到彎曲時空。1960年,J. Plebanski指出彎曲時空度規的空間分量和時空混合分量分別等價于非均勻各向異性光學介質的折射率(介電常數與磁導率)和反對稱非互易磁電耦合參數。上述結果已被廣泛應用于引力場量子效應的實驗室模擬。2006年,J. Pendry和U. Leonhart提出的變換光學反過來用坐標變換設計非均勻材料以實現光線控制,在電磁隱身衣、新型波導和天線等器件方面具有重要應用。然而,相對論電動力學和變換光學無法處理手性和非互易光學材料,也無法提供類似于坐標變換的幾何方案來控制光的偏振。
近日,中國科學院院士、中國科學院半導體研究所研究員常凱領導的合作團隊針對以上問題提出廣義變換光學理論,將光學介質從普通Cauchy連續統推廣到具有內部自由度的廣義連續統。在該理論中每一個幾何點除具有坐標自由度外,還具有由局域標架代表的內部自由度,描述點粒子的旋轉、拉伸和扭轉,可以用來處理具有復雜本構關系的線性光學介質。研究團隊發現具有局域旋轉自由度的連續統可以描述實驗室靜止的非互易光學介質。非互易光學介質主要包括磁光介質(金屬或稀薄等離子體、磁性絕緣體、稀磁或鐵磁半導體)、磁電耦合介質(多鐵材料、拓撲絕緣體及Weyl半金屬)和時變介質。磁光介質介電常數與磁導率的反對稱虛部和磁電耦合介質的磁電耦合參數帶來電磁場不同分量之間的交叉耦合,產生非互易的偏振旋轉,被廣泛應用于隔離器和環形器等非互易電磁器件。基于廣義變換光學理論,研究團隊引入描述非互易光學介質的時變黎曼幾何理論和基于標架旋轉的等價黎曼-嘉當幾何理論,利用時空撓率張量描述磁光和磁電耦合參數,統一解釋了包含磁光、磁電耦合介質和具有局域旋轉自由度的時變介質在內的一般線性非互易電磁介質。
該工作一方面引入時空撓率的微觀構造,將相對論協變電動力學推廣到非黎曼時空;另一方面表明通過標架變換可以實現光偏振態的調控。將標架變換與坐標變換相結合,原則上可以同時實現對電磁場的光線和偏振態的調控,為未來新型光學和電磁器件設計提供了理論基礎。
該研究成果近日發表于《物理評論快報》(Phys. Rev. Lett. 130, 203801 (2023))。論文通訊作者為常凱和香港科技大學教授馮建雄。
本工作得到國家自然科學基金委、科技部國家重點研發計劃資助項目、香港大學教育資助委員會、中國科學院和半導體研究所人才項目的支持。
近日,我國研究團隊創造了世界上第一個由石墨烯制成的功能半導體,相關論文發表在權威期刊Nature雜志上。論文名為“Ultrahigh-mobilitysemiconductingepitaxialgr......
導讀受美國施壓荷蘭公司停止向中國出口光刻機的影響,A股半導體板塊在開年3個交易日持續下跌,僅半導體指數就累計跌逾5%,有個股3天累計跌近30%。投資者不禁問道:半導體2024年的投資機會在哪里?所幸的......
“后摩爾時代,放過石墨烯(Graphene)吧。”這是兩年前中國科學院院士、北京石墨烯研究院院長劉忠范說過的話。石墨烯,一個“新材料之王”,一個曾經在2021年在“全球IEEE(電氣和電子工程師協會)......
美國佐治亞理工學院研究人員創造了世界上第一個由石墨烯制成的功能半導體。該項突破為開發全新電子產品打開了大門。研究發表在《自然》雜志上。石墨烯和碳化硅的分子模型。圖片來源:佐治亞理工學院石墨烯是由已知最......
近期,由韓國蔚山科學技術院(UNIST)化學系YoungS.Park教授領導的一組研究人員在有機半導體領域取得了重大突破。他們成功合成并表征了一種名為“BNBN蒽”的新分子,為先進電子設備的發展開辟了......
據日本氣象廳消息,當地時間1月3日10時54分左右,日本石川縣能登地區發生5.5級地震,最大震感為震度5強,震源深度10公里。當地時間1月3日6時32分左右,日本石川縣能登地區發生4.5級地震,最大震......
隨著全球對人工智能和高性能計算(HPC)的需求爆炸式增長,加之智能手機、個人電腦、可穿戴設備等的需求趨于穩定,以及汽車行業的彈性增長,半導體產業有望迎來新的增長浪潮。近日,全球先進的IT市場研究和咨詢......
國家統計局公布數據顯示,我國各制造業在今年11月份取得了顯著提升。特別是計算機、通信和其他電子設備制造業增長10.6%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長12.7%,汽車制造業整體增長20.......
半導體是當今世界科技和經濟發展的重要基礎,也是中美兩國之間的核心競爭領域。近年來,隨著中美半導體競爭的加劇,中國半導體產業也迎來了快速的發展和創新,表現在專利申請量的大幅增長上。根據知識產權律師事務所......
據美國多家媒體報道,美國存儲芯片公司美光科技(Micron)已經與福建省晉華集成電路有限公司(簡稱“福建晉華”)達成全球和解協議,兩家公司將在全球范圍內各自撤銷對對方的起訴,并結束雙方之間的所有訴訟。......