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由右旋圆偏振光束和左旋圆偏振光束照射的研究微机电系统集成扭曲双层光子晶体示意图。图片来源:哈佛大学
光子晶体是制造制光一种设计用于控制光行为的纳米级材料。可以在光通过时主动控制其“手性”,扭曲扭转电子学这一概念因对扭曲双层石墨烯的和控研究而受到关注。
哈佛大学Eric Mazur实验室的片新科研团队设计了一种可重构的扭曲双层光子晶体,就像左手和右手。闻科
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,
“手性在科学的研究许多领域都非常重要——从制药到化学、
光可以顺时针旋转,制造制光已用于计算、扭曲传感和高速数据传输等技术。和控包括波片和线性偏振器,闻科该结构在几何上变得具有手性,学网克服了这些限制。研究请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、我们获得了一个平台,”Mazur说。在光学中,研究人员可以创造出单层中不存在的全新光学特性。研究人员证明,且范围有限。科学网、但它们在许多科学应用中起着关键作用。当两个光子晶体层靠得很近并发生旋转时,虽然这些差异很微妙,或逆时针旋转,无需更换任何部件。
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。并且能够检测入射光的手性。互为镜像的分子在体内的行为可能截然不同。通过堆叠两个图案化的氮化硅层并使其相对旋转,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、
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。手性是指物体与其镜像无法重合的特性,尽管当前的设备是一个概念验证,
通过使用微机电系统精确控制层间的扭转角度和间距,但其能力是固定的,其对不同类型手性光的响应可以连续调节,
这款哈佛的新设备通过实现完全可调谐,它不仅从物理学角度而言功能强大,而且与现代光子学的制造方式兼容。光可以呈螺旋状传播。
相关论文信息:https://doi.org/10.1364/OPTICA.578880
该团队证明,可使用集成的微机电系统进行实时调节。相关研究成果发表在Optica上。
手性的微小差异可能会产生重大后果。“通过将扭曲光子晶体与微机电系统集成,头条号等新媒体平台,
| 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,使其在控制光手性方面非常有效。这种扭曲双层结构自然地引入了左右之间的不对称性,详细