主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
办院方针
面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
院况简介
中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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二维半导体为实现超低阈值纳米激光器开辟了新路径。近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所设计了一种“转角光子晶体纳米腔”,利用该纳米腔的“空气模式”与单层二硫化钨进行异质集成。在室温连续光泵浦条件下,该器件展现出稳定的激射行为,刷新了目前二维半导体激光器室温阈值的最低纪录。
团队在单层氮化硅薄膜上构建两个有限大小的六方光子晶体,并使二者以选定角度相对扭转。这一扭转操作使得晶胞的空气填充率从中心到边缘沿径向呈现准连续的梯度变化,进而形成一套径向渐变的能带间隙。该渐变带隙可理解为一组精密嵌套的同心圆反射镜,将特定模式的光场高度局域在中心空气区域,形成极致的“空气模式”。在此构型中,光场绝大部分被约束在空气内,与悬浮于空气孔中的单层二硫化钨激子形成高效空间重叠,从而使激子在悬空区域高效发光,彻底规避了介质界面带来的介电屏蔽与非辐射复合猝灭。
该纳米腔实现了仅0.36(λ/n)3的超小模式体积和高达十万量级的仿真品质因子。单层二硫化钨在室温连续波泵浦下,以0.03W/cm2的极低功率密度实现激射,刷新了二维半导体激光器的阈值纪录,为超低功耗片上光源的发展开辟了全新路径。
相关研究成果发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金等的支持。

二维半导体激光器的工作原理
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