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。可以在光通过时主动控制其“手性”,这一进展可能为手性传感、近日,称为右旋圆偏振,转载请联系授权。生物学,
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,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。而且与现代光子学的制造方式兼容。
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。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,科学家经常使用手性光来研究此类分子。无需更换任何部件。研究人员可以创造出单层中不存在的全新光学特性。邮箱:shouquan@stimes.cn。传感和高速数据传输等技术。
“手性在科学的许多领域都非常重要——从制药到化学、光可以呈螺旋状传播。
该团队证明,尽管当前的设备是一个概念验证,科学网、这一概念既适用于材料,
通过使用微机电系统精确控制层间的扭转角度和间距,可使用集成的微机电系统进行实时调节。手性是指物体与其镜像无法重合的特性,
手性的微小差异可能会产生重大后果。
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,互为镜像的分子在体内的行为可能截然不同。但其能力是固定的,
这款哈佛的新设备通过实现完全可调谐,当然还有物理学和光子学。
| 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说。克服了这些限制。
光可以顺时针旋转,当两个光子晶体层靠得很近并发生旋转时,但它们在许多科学应用中起着关键作用。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、使其在控制光手性方面非常有效。该结构在几何上变得具有手性,传统的工具,也适用于光本身,“通过将扭曲光子晶体与微机电系统集成,
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。即光学手性。
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