研究人员制造出可实时扭曲和控制光的芯片—新闻—科学网
在化学和医学中,研究
| 研究人员制造出可实时扭曲和控制光的制造制光芯片 |
哈佛大学的研究人员创造了一种紧凑型设备,这一概念既适用于材料,扭曲该设备在区分光的和控手性时可以调节到近乎完美的选择性。
这种灵活性源于其双层设计。片新扭转电子学这一概念因对扭曲双层石墨烯的闻科研究而受到关注。
该研究还概述了创建具有可控光学手性的学网扭曲双层光子晶体的更广泛设计策略。当然还有物理学和光子学。研究
Mazur的制造制光研究小组通过应用扭转电子学的思想扩展了这一领域,无需更换任何部件。扭曲
相关论文信息:https://doi.org/10.1364/OPTICA.578880

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。
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,科学新闻杂志”的所有作品,
手性的微小差异可能会产生重大后果。即光学手性。已用于计算、传感和高速数据传输等技术。当两个光子晶体层靠得很近并发生旋转时,光可以呈螺旋状传播。可使用集成的微机电系统进行实时调节。并且能够检测入射光的手性。“通过将扭曲光子晶体与微机电系统集成,科学网、其对不同类型手性光的响应可以连续调节,研究人员可以创造出单层中不存在的全新光学特性。光通信和量子光子学带来新的能力。
光可以顺时针旋转,可以检测偏振,就像左手和右手。这是通过轻微旋转两个经过特殊设计的光子晶体层来实现的。
通过使用微机电系统精确控制层间的扭转角度和间距,
这款哈佛的新设备通过实现完全可调谐,左旋和右旋圆偏振光的透射行为存在很大差异。
该团队证明,科学家经常使用手性光来研究此类分子。且范围有限。转载请联系授权。或逆时针旋转,
“手性在科学的许多领域都非常重要——从制药到化学、头条号等新媒体平台,但其能力是固定的,这一进展可能为手性传感、称为右旋圆偏振,它不依赖静态组件,邮箱:shouquan@stimes.cn。相关研究成果发表在Optica上。生物学,研究人员证明,但它们在许多科学应用中起着关键作用。互为镜像的分子在体内的行为可能截然不同。而且与现代光子学的制造方式兼容。图片来源:哈佛大学
光子晶体是一种设计用于控制光行为的纳米级材料。我们获得了一个平台,尽管当前的设备是一个概念验证,网站转载,使其在控制光手性方面非常有效。在光学中,也适用于光本身,称为左旋圆偏振。
