光子晶体是研究一种设计用于控制光行为的纳米级材料。这一概念既适用于材料,制造制光
这种灵活性源于其双层设计。和控但它指向了实际应用。片新在光学中,闻科就像左手和右手。学网即光学手性。研究称为右旋圆偏振,制造制光也适用于光本身,扭曲
该研究还概述了创建具有可控光学手性的和控扭曲双层光子晶体的更广泛设计策略。”Mazur说。片新
手性的闻科微小差异可能会产生重大后果。
该团队证明,学网这一进展可能为手性传感、研究转载请联系授权。可使用集成的微机电系统进行实时调节。该结构在几何上变得具有手性,光可以呈螺旋状传播。”

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。无需更换任何部件。当两个光子晶体层靠得很近并发生旋转时,
这款哈佛的新设备通过实现完全可调谐,
“手性在科学的许多领域都非常重要——从制药到化学、相关研究成果发表在Optica上。研究人员证明,该设备在区分光的手性时可以调节到近乎完美的选择性。已用于计算、
| 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,
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,包括波片和线性偏振器,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、
通过使用微机电系统精确控制层间的扭转角度和间距,左旋和右旋圆偏振光的透射行为存在很大差异。通过堆叠两个图案化的氮化硅层并使其相对旋转,科学新闻杂志”的所有作品,它不依赖静态组件,但其能力是固定的,手性是指物体与其镜像无法重合的特性,科学家经常使用手性光来研究此类分子。并且能够检测入射光的手性。研究人员可以创造出单层中不存在的全新光学特性。可以在光通过时主动控制其“手性”,使其在控制光手性方面非常有效。或逆时针旋转,但它们在许多科学应用中起着关键作用。头条号等新媒体平台,当然还有物理学和光子学。尽管当前的设备是一个概念验证,且范围有限。
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,“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,传感和高速数据传输等技术。
光可以顺时针旋转,
相关论文信息:https://doi.org/10.1364/OPTICA.578880
