研究人首次记录组合声波和光波在原子级薄材料中的传播
来自以色列理工学院的研究人员利用一台超高速透射电子显微镜,首次记录了组合声波和光波在原子级薄材料中的传播。实验是在安德鲁和厄纳-维特比电气与计算机工程学院和固体研究所的伊多-卡米纳教授领导的罗伯特和鲁思-马吉德电子束量子动力学实验室进行的。 单层材料,又称二维材料,本身就是一种新型材料,它是由单层原子组成的固体。石墨烯是第一个被发现的二维材料,于2004年首次被分离出来,这一成就获得了2010年的诺贝尔奖。现在,以色列理工学院的科学家们首次展示了光脉冲如何在这些材料内部移动。他们的研究结果"利用自由电子对二维偏振子波包动态进行时空成像"在许多科学家的极大兴趣下发表在《科学》上。 ![]() 二维材料中的声光波及其使用自由电子测量的图解。资料来源:以色列理工学院(Technion - Israel Institute of Technology 光以30万公里/秒的速度在空间移动。在水或玻璃中移动时,它的速度会减慢一小部分。但是当移动通过某些几层的固体时,光的速度几乎减慢了一千倍。这是因为光使这些特殊材料的原子振动,产生声波(也称为声子),而这些原子声波在振动时产生光。因此,脉冲实际上是声音和光的紧密结合,称为 "声子-极子"。点亮后,该材料就会开始"歌唱"了。 科学家们沿着一种二维材料的边缘照射光脉冲,在材料中产生声光混合波。他们不仅能够记录这些波,而且还发现这些脉冲能够自发地加速和减慢。令人惊讶的是,这些波甚至分裂成两个独立的脉冲,以不同的速度移动。 该实验是使用超高速透射电子显微镜(UTEM)进行的。与光学显微镜和扫描电子显微镜相反,这里的粒子穿过样品,然后被一个探测器接收。这个过程使研究人员能够以前所未有的分辨率跟踪声光波,无论是在空间上还是时间上。时间分辨率为50飞秒--50X10-15秒--每秒的帧数类似于一百万年的秒数。 |