研究人员制造出可实时扭曲和控制光的芯片—新闻—科学网
| 研究人员制造出可实时扭曲和控制光的片新芯片 |
哈佛大学的研究人员创造了一种紧凑型设备,但其能力是闻科固定的,其对不同类型手性光的学网响应可以连续调节,
手性的研究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,它不依赖静态组件,但它们在许多科学应用中起着关键作用。研究人员可以创造出单层中不存在的全新光学特性。而且与现代光子学的制造方式兼容。通过堆叠两个图案化的氮化硅层并使其相对旋转,我们获得了一个平台,”

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。已用于计算、即光学手性。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。克服了这些限制。
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,左旋和右旋圆偏振光的透射行为存在很大差异。科学新闻杂志”的所有作品,手性是指物体与其镜像无法重合的特性,生物学,就像左手和右手。该结构在几何上变得具有手性,邮箱:shouquan@stimes.cn。虽然这些差异很微妙,可使用集成的微机电系统进行实时调节。或逆时针旋转,
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,该设备在区分光的手性时可以调节到近乎完美的选择性。
通过使用微机电系统精确控制层间的扭转角度和间距,
该团队证明,它不仅从物理学角度而言功能强大,在化学和医学中,这些结构小到足以置于针尖,
光可以顺时针旋转,“通过将扭曲光子晶体与微机电系统集成,这一进展可能为手性传感、
相关论文信息:https://doi.org/10.1364/OPTICA.578880
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。但它指向了实际应用。
这种灵活性源于其双层设计。科学家经常使用手性光来研究此类分子。
“手性在科学的许多领域都非常重要——从制药到化学、可以在光通过时主动控制其“手性”,在光学中,
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