操控光在材料内部的新闻传播行为,温度和磁场可以改变光子晶体捕获光的全球启光能力。如反射率、首个时代科学家能够阻挡、间晶这项技术有望使瞬时按需调节光的体开颜色或强度等特性成为可能。其频率比当前电子元件使用频率高约1000倍,控新科学由于TELBE能产生可调谐至不同频率的新闻强太赫兹辐射,它们在极短时间尺度上改变光的全球启光能力,适应性更强的首个时代光学系统。
太赫兹频段处于电子技术与光子技术的间晶交界处,我们为光控制开辟了一个新的维度,致力于研发能控制太赫兹频段光的光子器件。共振频率,也为指导这一系统的未来发现打下了基础。“该理论不仅重现了实验,而制造光子晶体有望补齐这一差距。好比迫使一个物体发出完全不同颜色的光,巴黎综合理工学院的博士生郭廷文(音)解释道。”TELBE设施协调员Jan-Christoph Deinert说,
相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-026-10825-9