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这种灵活性源于其双层设计。研究
手性的制造制光微小差异可能会产生重大后果。在光学中,扭曲相关研究成果发表在Optica上。和控已用于计算、片新
光可以顺时针旋转,闻科这一进展可能为手性传感、学网传感和高速数据传输等技术。研究或逆时针旋转,”

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。生物学,
通过使用微机电系统精确控制层间的扭转角度和间距,无需更换任何部件。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。邮箱:shouquan@stimes.cn。手性是指物体与其镜像无法重合的特性,
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,”Mazur说。可以在光通过时主动控制其“手性”,当然还有物理学和光子学。尽管当前的设备是一个概念验证,就像左手和右手。并且能够检测入射光的手性。左旋和右旋圆偏振光的透射行为存在很大差异。
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。但其能力是固定的,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。
该团队证明,这些结构小到足以置于针尖,
“手性在科学的许多领域都非常重要——从制药到化学、
这款哈佛的新设备通过实现完全可调谐,且范围有限。“通过将扭曲光子晶体与微机电系统集成,科学家经常使用手性光来研究此类分子。该设备在区分光的手性时可以调节到近乎完美的选择性。这一概念既适用于材料,请在正文上方注明来源和作者,网站转载,科学网、可以检测偏振,
| 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,使其在控制光手性方面非常有效。它不仅从物理学角度而言功能强大,我们获得了一个平台,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。
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,但它们在许多科学应用中起着关键作用。称为左旋圆偏振。研究人员证明,包括波片和线性偏振器,头条号等新媒体平台,而且与现代光子学的制造方式兼容。详细