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第一千二百四十八章 :光子时空晶体材料

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小的基底,定制价格就花费了整整七十八万。

尽管人工合成蓝宝石并不是什么稀缺的技术,但纯净度高达99.9999999%以上的蓝宝石片可没那么容易制造出来。

而这次实验的需求对衬底的品质要求极高,所以只能通过厂商进行严格的定制。

操控着设备,通过偏振的微小发射器组,徐川一点一点的将两束不同颜色且携带轨道角动量的光结在强湍流环境中点射到蓝宝石基地上。

这是基于‘光子带隙特性的人造周期性电介质结构’为基础,通过无极量子计算超算中心推衍出来的最合适方式。

理论上来说,携带轨道角动量的光结在强湍流环境中会退化为霍普夫链环,该现象通过热空气湍流腔模拟和Kolmogorov功率谱相位屏数值模拟已经在超算中心的计算中得到验证。

而这一步的便是在蓝宝石基地上塑造实现具有‘源排列’的纳米级间隙布局。

这是‘光子时空晶体’材料结合的‘核心’。

先塑造一维结构的‘源排列’的纳米级间隙,然后将这一工具包扩展到光中的霍普夫晶体,解锁高维编码方案、弹性通信、原子捕获策略以及新的光与物质相互作用,进而制造出多维的‘光子时空晶体’材料。

是的。

‘光子时空晶体’便是他选定的拓展材料学研发方向的领域之一,也是他现在正在着手进行的研究。

这也是相对比极端密度材料、量子简并态材料更容易实现的一种打破现有材料研发基础理论的材料。

从理论来说,这是一种介电参数在空间和时间上均呈现周期性调制的人工材料结构。

是从光子晶体材料上延伸而出,引入了时间与空间两个复杂维度设计的新方向。

相对比极端密度材料、量子简并态材料这些几乎没有多少研究的领域来说,光子时空晶体好歹还有点研究基础。

事实上,光子晶体的概念早在上个世纪八十年代末就已经有人提出来了。

最初是在光学领域由亚布隆诺维奇和约翰两位教授提出的,指具有光子带隙特性的人造周期性电介质结构,有时也称为PBG光子晶体结构。

由于这种结构的周期尺寸与“禁带”的中心频率对应的波长可比拟,所以这种结构在微波波段比在光波波段更容易实现。

而光子时空晶体是徐川在光子晶体理论上进一步拓展延伸开来的,它代表了光子晶体概念在时间维度的拓展,


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