手性的研究微小差异可能会产生重大后果。”Mazur说。制造制光并且能够检测入射光的扭曲手性。在化学和医学中,和控层之间的片新强相互作用导致在“正入射”(即偏振光垂直于表面入射)条件下,当两个光子晶体层靠得很近并发生旋转时,闻科
光可以顺时针旋转,学网传感和高速数据传输等技术。研究尽管当前的制造制光设备是一个概念验证,
相关论文信息:https://doi.org/10.1364/OPTICA.578880
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,
这款哈佛的新设备通过实现完全可调谐,
| 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,手性是指物体与其镜像无法重合的特性,光通信和量子光子学带来新的能力。但它们在许多科学应用中起着关键作用。已用于计算、克服了这些限制。”

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。通过堆叠两个图案化的氮化硅层并使其相对旋转,研究人员可以创造出单层中不存在的全新光学特性。科学家经常使用手性光来研究此类分子。且范围有限。在光学中,可以在光通过时主动控制其“手性”,它不依赖静态组件,可使用集成的微机电系统进行实时调节。而且与现代光子学的制造方式兼容。
“手性在科学的许多领域都非常重要——从制药到化学、这些结构小到足以置于针尖,研究人员证明,包括波片和线性偏振器,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。这种扭曲双层结构自然地引入了左右之间的不对称性,我们获得了一个平台,无需更换任何部件。就像左手和右手。左旋和右旋圆偏振光的透射行为存在很大差异。光可以呈螺旋状传播。互为镜像的分子在体内的行为可能截然不同。这一概念既适用于材料,
这种灵活性源于其双层设计。
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。生物学,该设备在区分光的手性时可以调节到近乎完美的选择性。称为左旋圆偏振。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。但其能力是固定的,近日,
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,使其在控制光手性方面非常有效。可以检测偏振,“通过将扭曲光子晶体与微机电系统集成,其对不同类型手性光的响应可以连续调节,邮箱:shouquan@stimes.cn。
该团队证明,头条号等新媒体平台,也适用于光本身,或逆时针旋转,它不仅从物理学角度而言功能强大,
通过使用微机电系统精确控制层间的扭转角度和间距,即光学手性。网站转载,科学网、