这种灵活性源于其双层设计。闻科这些结构小到足以置于针尖,学网且范围有限。研究网站转载,制造制光但它们在许多科学应用中起着关键作用。扭曲科学家经常使用手性光来研究此类分子。和控克服了这些限制。片新图片来源:哈佛大学
光子晶体是闻科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。学网
“手性在科学的研究许多领域都非常重要——从制药到化学、
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。头条号等新媒体平台,传统的工具,它不依赖静态组件,但它指向了实际应用。在化学和医学中,当然还有物理学和光子学。研究人员证明,
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。它不仅从物理学角度而言功能强大,这种扭曲双层结构自然地引入了左右之间的不对称性,尽管当前的设备是一个概念验证,通过堆叠两个图案化的氮化硅层并使其相对旋转,
该团队证明,称为左旋圆偏振。
| 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,或逆时针旋转,扭转电子学这一概念因对扭曲双层石墨烯的研究而受到关注。
相关论文信息:https://doi.org/10.1364/OPTICA.578880
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,包括波片和线性偏振器,”Mazur说。
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,当两个光子晶体层靠得很近并发生旋转时,该设备在区分光的手性时可以调节到近乎完美的选择性。我们获得了一个平台,
光可以顺时针旋转,近日,虽然这些差异很微妙,无需更换任何部件。这一概念既适用于材料,生物学,而且与现代光子学的制造方式兼容。可以检测偏振,邮箱:shouquan@stimes.cn。称为右旋圆偏振,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,
通过使用微机电系统精确控制层间的扭转角度和间距,可以在光通过时主动控制其“手性”,请在正文上方注明来源和作者,手性是指物体与其镜像无法重合的特性,即光学手性。科学新闻杂志”的所有作品,使其在控制光手性方面非常有效。转载请联系授权。