
中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)成立于1964年5月,是我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所。发展至今,已形成以探索现代光学重大基础及应用基础前沿、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。研究...
中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)是我国建立最早、规模最大的激光专业研究所,成立于1964年,现已发展成为以探索现代光学重大基础及应用基础前沿研究、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。重...
上海光机所国际合作工作始终围绕上海光机所的主责主业,以服务重大任务和国家需求为牵引,强化目标导向,注重内外集成协同,加强重大国际合作任务的谋划。坚持“战略布局,需求牵引,技术引领,合作共赢”的原则,基于科技部授予的国家国际科技合作基地及本单位学科技术优势,围绕“一带一路”国家倡议,深化拓展与发达国家实质性合作,夯实海外机构建设,积极培育和发起国际大科学计划,加强国际组织任职推荐,组织相关国际会议等,汇聚各类国际人才,建立以“平台-人才-项目-组织”合作模式,融入全球创新合作网络,助力上海光机所成为国际一流科研机构。上海光机所国际合作一直得到所领导的高度重视,历届所长亲自主管国际合作。1972年,上海光机所接待诺贝尔奖的美籍华裔科学家杨振宁,标志着我所第一次对外开放。2007年,被科技部首批授予“科技部国际科技合作基地”。2016年,科技部首次对全国2006-2008年间认定的113家国际合作基地进行了评估,上海光机所获评“优秀”。2021年,科技部首次对全国719家国际合作基地进行了评估,上海光机所持续获评“ 优秀”。王岐山副主席到上海光机所视察时,对上海光机所近几年取得的系列科技成果,以及重大国际合作项目“中以高功...
作为我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所,和首批上海市科普教育基地之一,中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)在致力于科技创新的同时,十分重视科普工作。多年来,上海光机所借助科研院所强大的科普资源优势,围绕光学与激光科学技术,积极开展公众开放日、科普讲座、科技课堂、科普作品创...
超强激光科学卓越创新简报
(第七百三十一期)
2025年11月28日
上海光机所在飞秒激光可控操控二维纳米片运动方面取得进展
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所光电前沿交叉部王俊研究员团队在利用飞秒激光可控操控范德华界面上二维纳米片的运动方面取得进展。相关研究成果以“Controllable All-Optical Manipulation of 2D Photoacoustic Actuators on van der Waals Interfaces”为题,作为封面文章发表于Advanced Optical Materials。
纳米机器的光学操纵因其非接触和非侵入性而在医学和原子物理学中显示出相当大的前景。然而,当纳米机器在干燥的范德华基板上时,界面摩擦显著增加,基板环境更加复杂,这使得传统的光学操作面临着过度粘附阻力的挑战。实现材料在范德华界面上可控的光学操控,将为精确控制器件性能,满足阵列型器件对均质性的要求,并开发器件极限性能提供全新、无损且经济的方案。
脉冲激光垂直照射在纳米片表面时,纳米片由于不均匀的温度升高将产生热应力,由此导致的表面声波将驱动纳米片在衬底上的运动。研究团队利用超高灵敏度的微腔超声探针,成功探测到了脉冲激光照射VSe2纳米片时产生的声波。研究人员深入分析了纳米片在相同光束下的可变运动行为,并通过仿真证实气隙和高斯光束的横向梯度光强分布引起的作用在纳米片上的力的竞争导致了其不受控制的运动,并提出通过减小光斑面积和增加光束强度可以使纳米片按照可预测的模式移动(朝向光束中心运动)。此外,研究人员表明驱动激光波长需要满足材料的吸收波段才能有效对其进行驱动,并且提升脉冲激光能量和重复频率能有效提升驱动速率。
进一步的,通过拉曼光谱、透射电子显微镜(TEM)、原子力显微镜(AFM)等表征方法,充分展示了光学操控的无损特性,证实了光学操控用于器件制备的可能性。使用飞秒激光并结合程序控制,研究人员可以驱动纳米片在特定的复杂轨道环境中自由移动,证实了光学操控精准可控的性质。此外,大量二维材料,如石墨烯、MoS2、MoTe2、WSe2、WTe2、NbS2、TaS2等都可以被飞秒激光驱动。
该技术为设计新型电子器件提供了一种新方法,如精确控制器件性能,满足阵列型器件对均匀性的要求,为开发器件极致性能提供了通道,具有广阔的应用前景。
相关研究得到了国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项、国家重点研发计划等项目支持。

图1 飞秒激光实现蓝宝石衬底上VSe2纳米片的可控光学操控。(a)使用飞秒激光控制VSe2纳米片运动的示意图。(b)纳米片按顺序向下、向右、向上和向左移动,并返回其原始位置。(c)脉冲光激发纳米片产生的光声信号。(d)飞秒激光精准操控纳米片在轨道内的运动。

图2 在范德华界面上对各种二维材料进行精确可控的光学操纵,实现了复杂的轨迹运动。这种非破坏性方法为光电器件制造和高性能芯片开发提供了一种新的解决方案。
copyright
2000-
中国科学院上海光学精密机械研究所 沪ICP备05015387号-1
主办:中国科学院上海光学精密机械研究所 上海市嘉定区清河路390号(201800)
转载本站信息,请注明信息来源和链接。
沪公网安备
31011402010030号

