“手性在科学的和控许多领域都非常重要——从制药到化学、而且与现代光子学的片新制造方式兼容。称为右旋圆偏振,闻科光可以呈螺旋状传播。学网也适用于光本身,研究这一概念既适用于材料,制造制光通过堆叠两个图案化的和控氮化硅层并使其相对旋转,或逆时针旋转,片新可以在光通过时主动控制其“手性”,闻科这一进展可能为手性传感、学网
这种灵活性源于其双层设计。研究图片来源: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。但其能力是固定的,可使用集成的微机电系统进行实时调节。传感和高速数据传输等技术。网站转载,”

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,无需更换任何部件。即光学手性。
相关论文信息:https://doi.org/10.1364/OPTICA.578880
| 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,当两个光子晶体层靠得很近并发生旋转时,光通信和量子光子学带来新的能力。手性是指物体与其镜像无法重合的特性,尽管当前的设备是一个概念验证,其对不同类型手性光的响应可以连续调节,虽然这些差异很微妙,克服了这些限制。可以检测偏振,称为左旋圆偏振。我们获得了一个平台,在化学和医学中,该设备在区分光的手性时可以调节到近乎完美的选择性。
通过使用微机电系统精确控制层间的扭转角度和间距,科学家经常使用手性光来研究此类分子。近日,但它指向了实际应用。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。
这款哈佛的新设备通过实现完全可调谐,研究人员可以创造出单层中不存在的全新光学特性。
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,
该团队证明,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、已用于计算、包括波片和线性偏振器,互为镜像的分子在体内的行为可能截然不同。头条号等新媒体平台,左旋和右旋圆偏振光的透射行为存在很大差异。转载请联系授权。科学新闻杂志”的所有作品,
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,当然还有物理学和光子学。这些结构小到足以置于针尖,
光可以顺时针旋转,它不仅从物理学角度而言功能强大,传统的工具,科学网、”Mazur说。但它们在许多科学应用中起着关键作用。
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。“通过将扭曲光子晶体与微机电系统集成,
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