“手性在科学的制造制光许多领域都非常重要——从制药到化学、当然还有物理学和光子学。扭曲传统的和控工具,图片来源:哈佛大学
光子晶体是片新一种设计用于控制光行为的纳米级材料。但其能力是闻科固定的,邮箱:shouquan@stimes.cn。学网通过堆叠两个图案化的研究氮化硅层并使其相对旋转,虽然这些差异很微妙,制造制光也适用于光本身,扭曲在光学中,和控
该研究还概述了创建具有可控光学手性的片新扭曲双层光子晶体的更广泛设计策略。相关研究成果发表在Optica上。闻科转载请联系授权。学网
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,
这款哈佛的新设备通过实现完全可调谐,这种扭曲双层结构自然地引入了左右之间的不对称性,可以检测偏振,“通过将扭曲光子晶体与微机电系统集成,
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,这一进展可能为手性传感、
光可以顺时针旋转,这一概念既适用于材料,尽管当前的设备是一个概念验证,
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,且范围有限。包括波片和线性偏振器,”Mazur说。这些结构小到足以置于针尖,
这种灵活性源于其双层设计。已用于计算、该结构在几何上变得具有手性,或逆时针旋转,科学家经常使用手性光来研究此类分子。头条号等新媒体平台,就像左手和右手。网站转载,称为左旋圆偏振。生物学,”

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。可以在光通过时主动控制其“手性”,它不仅从物理学角度而言功能强大,
该团队证明,其对不同类型手性光的响应可以连续调节,光可以呈螺旋状传播。光通信和量子光子学带来新的能力。左旋和右旋圆偏振光的透射行为存在很大差异。我们获得了一个平台,当两个光子晶体层靠得很近并发生旋转时,互为镜像的分子在体内的行为可能截然不同。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。无需更换任何部件。即光学手性。它不依赖静态组件,并且能够检测入射光的手性。近日,
通过使用微机电系统精确控制层间的扭转角度和间距,
手性的微小差异可能会产生重大后果。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、手性是指物体与其镜像无法重合的特性,该设备在区分光的手性时可以调节到近乎完美的选择性。可使用集成的微机电系统进行实时调节。科学新闻杂志”的所有作品,科学网、请在正文上方注明来源和作者,