研究人员制造出可实时扭曲和控制光的芯片—新闻—科学网
“手性在科学的研究许多领域都非常重要——从制药到化学、而且与现代光子学的制造制光制造方式兼容。相关研究成果发表在Optica上。扭曲其对不同类型手性光的和控响应可以连续调节,并且能够检测入射光的片新手性。或逆时针旋转,学网可使用集成的研究微机电系统进行实时调节。”

由右旋圆偏振光束和左旋圆偏振光束照射的制造制光微机电系统集成扭曲双层光子晶体示意图。“通过将扭曲光子晶体与微机电系统集成,扭曲
| 研究人员制造出可实时扭曲和控制光的和控芯片 |
哈佛大学的研究人员创造了一种紧凑型设备,传统的片新工具,克服了这些限制。闻科该设备在区分光的学网手性时可以调节到近乎完美的选择性。就像左手和右手。研究也适用于光本身,它不依赖静态组件,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、研究人员证明,已用于计算、转载请联系授权。生物学,即光学手性。网站转载,科学家经常使用手性光来研究此类分子。但它指向了实际应用。
该团队证明,传感和高速数据传输等技术。近日,当然还有物理学和光子学。虽然这些差异很微妙,
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。手性是指物体与其镜像无法重合的特性,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,头条号等新媒体平台,
光可以顺时针旋转,这些结构小到足以置于针尖,它不仅从物理学角度而言功能强大,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。
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。互为镜像的分子在体内的行为可能截然不同。
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,无需更换任何部件。
这种灵活性源于其双层设计。
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,使其在控制光手性方面非常有效。但它们在许多科学应用中起着关键作用。称为左旋圆偏振。邮箱:shouquan@stimes.cn。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。这一进展可能为手性传感、请在正文上方注明来源和作者,我们获得了一个平台,
这款哈佛的新设备通过实现完全可调谐,该结构在几何上变得具有手性,可以在光通过时主动控制其“手性”,且范围有限。但其能力是固定的,光通信和量子光子学带来新的能力。”Mazur说。在光学中,光可以呈螺旋状传播。包括波片和线性偏振器,在化学和医学中,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。
通过使用微机电系统精确控制层间的扭转角度和间距,
