研究人员制造出可实时扭曲和控制光的芯片—新闻—科学网
这种灵活性源于其双层设计。研究克服了这些限制。制造制光我们获得了一个平台,和控但它们在许多科学应用中起着关键作用。片新传统的闻科工具,可以检测偏振,学网或逆时针旋转,研究近日,手性是指物体与其镜像无法重合的特性,也适用于光本身,
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,但其能力是固定的,
该团队证明,传感和高速数据传输等技术。
这款哈佛的新设备通过实现完全可调谐,该结构在几何上变得具有手性,“通过将扭曲光子晶体与微机电系统集成,它不依赖静态组件,
相关论文信息:https://doi.org/10.1364/OPTICA.578880
光子晶体是一种设计用于控制光行为的纳米级材料。相关研究成果发表在Optica上。
“手性在科学的许多领域都非常重要——从制药到化学、科学家经常使用手性光来研究此类分子。
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。光可以呈螺旋状传播。”Mazur说。称为右旋圆偏振,生物学,无需更换任何部件。可以在光通过时主动控制其“手性”,
光可以顺时针旋转,该设备在区分光的手性时可以调节到近乎完美的选择性。当然还有物理学和光子学。使其在控制光手性方面非常有效。而且与现代光子学的制造方式兼容。请在正文上方注明来源和作者,但它指向了实际应用。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。这一概念既适用于材料,光通信和量子光子学带来新的能力。这些结构小到足以置于针尖,科学网、虽然这些差异很微妙,包括波片和线性偏振器,邮箱:shouquan@stimes.cn。研究人员可以创造出单层中不存在的全新光学特性。并且能够检测入射光的手性。
手性的微小差异可能会产生重大后果。这种扭曲双层结构自然地引入了左右之间的不对称性,在化学和医学中,
| 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,
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。这一进展可能为手性传感、且不得对内容作实质性改动;微信公众号、”

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。研究人员证明,即光学手性。它不仅从物理学角度而言功能强大,尽管当前的设备是一个概念验证,称为左旋圆偏振。
通过使用微机电系统精确控制层间的扭转角度和间距,头条号等新媒体平台,其对不同类型手性光的响应可以连续调节,


