研究人员制造出可实时扭曲和控制光的芯片—新闻—科学网
哈佛大学Eric Mazur实验室的片新科研团队设计了一种可重构的扭曲双层光子晶体,
这款哈佛的闻科新设备通过实现完全可调谐,请在正文上方注明来源和作者,研究即光学手性。制造制光这种扭曲双层结构自然地引入了左右之间的扭曲不对称性,”Mazur说。和控图片来源:哈佛大学
光子晶体是片新一种设计用于控制光行为的纳米级材料。虽然这些差异很微妙,闻科邮箱:shouquan@stimes.cn。学网其对不同类型手性光的研究响应可以连续调节,该结构在几何上变得具有手性,
光可以顺时针旋转,
“手性在科学的许多领域都非常重要——从制药到化学、并且能够检测入射光的手性。也适用于光本身,
手性的微小差异可能会产生重大后果。但其能力是固定的,
这种灵活性源于其双层设计。它不依赖静态组件,手性是指物体与其镜像无法重合的特性,该设备在区分光的手性时可以调节到近乎完美的选择性。这些结构小到足以置于针尖,光通信和量子光子学带来新的能力。无需更换任何部件。当然还有物理学和光子学。这一进展可能为手性传感、扭转电子学这一概念因对扭曲双层石墨烯的研究而受到关注。
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,
相关论文信息:https://doi.org/10.1364/OPTICA.578880
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。左旋和右旋圆偏振光的透射行为存在很大差异。科学家经常使用手性光来研究此类分子。就像左手和右手。科学网、光可以呈螺旋状传播。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。已用于计算、在光学中,近日,可使用集成的微机电系统进行实时调节。头条号等新媒体平台,它不仅从物理学角度而言功能强大,传统的工具,使其在控制光手性方面非常有效。包括波片和线性偏振器,克服了这些限制。研究人员证明,称为左旋圆偏振。互为镜像的分子在体内的行为可能截然不同。转载请联系授权。当两个光子晶体层靠得很近并发生旋转时,科学新闻杂志”的所有作品,
该团队证明,可以在光通过时主动控制其“手性”,
通过使用微机电系统精确控制层间的扭转角度和间距,
| 研究人员制造出可实时扭曲和控制光的芯片 |
哈佛大学的研究人员创造了一种紧凑型设备,
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