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站在一旁,庞天教授用力的点了点头,眼中闪烁着兴奋的光芒。
对于徐川的话语他完全认同。
毫无疑问,光子时空晶体材料的突破不仅代表着华国在基础材料学研究领域的重大突破,更意味着人类在探索时空本质的道路上迈出了关键一步。
这条道路所通向的未来,远比我们想象的更加广阔深远。
因为它意味着人类已然它突破了现有材料学的限制,开始利用最底层的物理学规律来制造全新的材料。
而从另一方面来说,这同样不仅仅是材料学的伟大突破,更是人类文明学会如何掌握与利用底层的基础规律。
尽管这仅仅是皮毛中皮毛,微浅到如同小孩学童歌一般咿咿呀呀。
但它的伟岸却是过去的人类从未见过乃至从未想象过的。
......
制造光子时空晶体材料很难,但想要检测它是否真的如徐川所说的一般,具有时间反射的能力却很简单。
首先要做的自然是表面形貌与几何结构测量。
这一步通过扫描电子显微镜(SEM)和原子力显微镜(AFM)就足够了,光子时空晶体的纳米结构的晶格常数与空间周期在整个样品区域,尤其是有效光学区域内会保持高度一致。
确认没有晶格缺陷,如位错、空位等问题就足够验证它的几何结构完美无瑕。
而验证“时间晶体”部分的关键部分,即评估其动态调制能力则需要用到高速光电探测器、高速示波器、频谱分析仪、超快光学测量器等设备。
虽然验证的过程复杂无比,需要测量的各项参数的高达近两位数。
比如调制信号的保真度与同步性、动态折射率变化的标准、动量空间带隙的观察等等。
不过相对比制造它来说,验证的过程要简单实在太多了。
经过复杂的准备以及耐心的等待,实验结果终于在所有人的翘首以盼之下出来了。
“时空间隙与动能间隙的几何参数与设计值的偏差需在加工误差容
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