亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Self-assembled photonic cavities with atomic-scale confinement

量子点 光子学 原子单位 比例(比率) 光电子学 物理 纳米技术 材料科学 量子力学
作者
Ali Nawaz Babar,Thor August Schimmell Weis,Κωνσταντίνος Τσουκαλάς,Shima Kadkhodazadeh,Guillermo Arregui,Babak Vosoughi Lahijani,Søren Stobbe
出处
期刊:Nature [Springer Nature]
卷期号:624 (7990): 57-63 被引量:29
标识
DOI:10.1038/s41586-023-06736-8
摘要

Despite tremendous progress in research on self-assembled nanotechnological building blocks, such as macromolecules1, nanowires2 and two-dimensional materials3, synthetic self-assembly methods that bridge the nanoscopic to macroscopic dimensions remain unscalable and inferior to biological self-assembly. By contrast, planar semiconductor technology has had an immense technological impact, owing to its inherent scalability, yet it seems unable to reach the atomic dimensions enabled by self-assembly. Here, we use surface forces, including Casimir-van der Waals interactions4, to deterministically self-assemble and self-align suspended silicon nanostructures with void features well below the length scales possible with conventional lithography and etching5, despite using only conventional lithography and etching. The method is remarkably robust and the threshold for self-assembly depends monotonically on all the governing parameters across thousands of measured devices. We illustrate the potential of these concepts by fabricating nanostructures that are impossible to make with any other known method: waveguide-coupled high-Q silicon photonic cavities6,7 that confine telecom photons to 2 nm air gaps with an aspect ratio of 100, corresponding to mode volumes more than 100 times below the diffraction limit. Scanning transmission electron microscopy measurements confirm the ability to build devices with sub-nanometre dimensions. Our work constitutes the first steps towards a new generation of fabrication technology that combines the atomic dimensions enabled by self-assembly with the scalability of planar semiconductors.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
叙温雨发布了新的文献求助10
2秒前
Evelyn_66完成签到 ,获得积分10
18秒前
华仔应助外向又菱采纳,获得10
57秒前
zeice完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
MonkeyKing发布了新的文献求助10
1分钟前
外向又菱发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
叙温雨发布了新的文献求助10
1分钟前
小二郎应助MonkeyKing采纳,获得10
1分钟前
Hello应助外向又菱采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
外向又菱完成签到,获得积分10
1分钟前
MOMOMOMO发布了新的文献求助10
1分钟前
CodeCraft应助cc采纳,获得10
1分钟前
崖涯完成签到 ,获得积分10
2分钟前
MOMOMOMO完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
Thanks完成签到 ,获得积分10
2分钟前
顾矜应助叙温雨采纳,获得10
2分钟前
lml发布了新的文献求助10
2分钟前
感谢完成签到,获得积分10
2分钟前
共享精神应助感谢采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
陈杰完成签到,获得积分10
2分钟前
感谢发布了新的文献求助10
2分钟前
Hedy完成签到 ,获得积分10
2分钟前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
叙温雨发布了新的文献求助10
3分钟前
搜集达人应助叙温雨采纳,获得10
3分钟前
执着的香薇完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
cc发布了新的文献求助10
3分钟前
dynamoo应助guan采纳,获得30
4分钟前
4分钟前
叙温雨发布了新的文献求助10
4分钟前
陈词丶发布了新的文献求助10
4分钟前
CCccCCC完成签到,获得积分20
4分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
FUNDAMENTAL STUDY OF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS 500
微纳米加工技术及其应用 500
Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic Materials and Novel Devices 500
Performance optimization of advanced vapor compression systems working with low-GWP refrigerants using numerical and experimental methods 500
Constitutional and Administrative Law 500
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5291706
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4442649
关于积分的说明 13830222
捐赠科研通 4325779
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2374461
邀请新用户注册赠送积分活动 1369766
关于科研通互助平台的介绍 1334072