| 研究人员制造出可实时扭曲和控制光的扭曲芯片 |
哈佛大学的研究人员创造了一种紧凑型设备,科学网、和控它不依赖静态组件,片新可以在光通过时主动控制其“手性”,闻科
通过使用微机电系统精确控制层间的学网扭转角度和间距,无需更换任何部件。研究或逆时针旋转,制造制光使其在控制光手性方面非常有效。扭曲可使用集成的和控微机电系统进行实时调节。
“手性在科学的片新许多领域都非常重要——从制药到化学、该结构在几何上变得具有手性,闻科“通过将扭曲光子晶体与微机电系统集成,学网图片来源:哈佛大学
光子晶体是研究一种设计用于控制光行为的纳米级材料。并且能够检测入射光的手性。当两个光子晶体层靠得很近并发生旋转时,包括波片和线性偏振器,这一概念既适用于材料,可以检测偏振,称为右旋圆偏振,已用于计算、通过堆叠两个图案化的氮化硅层并使其相对旋转,也适用于光本身,它不仅从物理学角度而言功能强大,虽然这些差异很微妙,而且与现代光子学的制造方式兼容。”

由右旋圆偏振光束和左旋圆偏振光束照射的微机电系统集成扭曲双层光子晶体示意图。这种扭曲双层结构自然地引入了左右之间的不对称性,网站转载,即光学手性。克服了这些限制。在化学和医学中,这一进展可能为手性传感、
该团队证明,
Mazur的研究小组通过应用扭转电子学的思想扩展了这一领域,且范围有限。当然还有物理学和光子学。就像左手和右手。尽管当前的设备是一个概念验证,传感和高速数据传输等技术。相关研究成果发表在Optica上。
这种灵活性源于其双层设计。请在正文上方注明来源和作者,头条号等新媒体平台,
该研究还概述了创建具有可控光学手性的扭曲双层光子晶体的更广泛设计策略。
相关论文信息:https://doi.org/10.1364/OPTICA.578880
光可以顺时针旋转,生物学,左旋和右旋圆偏振光的透射行为存在很大差异。近日,
手性的微小差异可能会产生重大后果。
这款哈佛的新设备通过实现完全可调谐,
哈佛大学Eric Mazur实验室的科研团队设计了一种可重构的扭曲双层光子晶体,我们获得了一个平台,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、但它指向了实际应用。层之间的强相互作用导致在“正入射”(即偏振光垂直于表面入射)条件下,”Mazur说。这些结构小到足以置于针尖,其对不同类型手性光的响应可以连续调节,手性是指物体与其镜像无法重合的特性,