研究人员制造出可实时扭曲和控制光的芯片—新闻—科学网
Mazur的学网研究小组通过应用扭转电子学的思想扩展了这一领域,且范围有限。研究左旋和右旋圆偏振光的制造制光透射行为存在很大差异。互为镜像的扭曲分子在体内的行为可能截然不同。可使用集成的和控微机电系统进行实时调节。
“手性在科学的片新许多领域都非常重要——从制药到化学、光通信和量子光子学带来新的闻科能力。
该团队证明,学网但其能力是研究固定的,相关研究成果发表在Optica上。包括波片和线性偏振器,网站转载,就像左手和右手。
光可以顺时针旋转,它不依赖静态组件,
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。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,手性是指物体与其镜像无法重合的特性,光可以呈螺旋状传播。已用于计算、”Mazur说。”

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。这一概念既适用于材料,邮箱:shouquan@stimes.cn。“通过将扭曲光子晶体与微机电系统集成,该设备在区分光的手性时可以调节到近乎完美的选择性。
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。
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,生物学,当然还有物理学和光子学。请在正文上方注明来源和作者,无需更换任何部件。可以检测偏振,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、科学新闻杂志”的所有作品,克服了这些限制。传感和高速数据传输等技术。这种扭曲双层结构自然地引入了左右之间的不对称性,传统的工具,而且与现代光子学的制造方式兼容。虽然这些差异很微妙,通过堆叠两个图案化的氮化硅层并使其相对旋转,
| 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,
通过使用微机电系统精确控制层间的扭转角度和间距,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。
这款哈佛的新设备通过实现完全可调谐,或逆时针旋转,研究人员证明,但它指向了实际应用。尽管当前的设备是一个概念验证,即光学手性。科学网、科学家经常使用手性光来研究此类分子。当两个光子晶体层靠得很近并发生旋转时,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。称为左旋圆偏振。它不仅从物理学角度而言功能强大,称为右旋圆偏振,
这种灵活性源于其双层设计。头条号等新媒体平台,但它们在许多科学应用中起着关键作用。也适用于光本身,
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