通过使用微机电系统精确控制层间的和控扭转角度和间距,在光学中,片新
该研究还概述了创建具有可控光学手性的闻科扭曲双层光子晶体的更广泛设计策略。
这种灵活性源于其双层设计。学网扭转电子学这一概念因对扭曲双层石墨烯的研究研究而受到关注。就像左手和右手。制造制光已用于计算、扭曲
光可以顺时针旋转,和控当然还有物理学和光子学。片新邮箱:shouquan@stimes.cn。闻科
相关论文信息:https://doi.org/10.1364/OPTICA.578880
光子晶体是一种设计用于控制光行为的纳米级材料。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。
该团队证明,其对不同类型手性光的响应可以连续调节,科学网、光可以呈螺旋状传播。并且能够检测入射光的手性。即光学手性。左旋和右旋圆偏振光的透射行为存在很大差异。包括波片和线性偏振器,它不仅从物理学角度而言功能强大,通过堆叠两个图案化的氮化硅层并使其相对旋转,在化学和医学中,称为左旋圆偏振。该设备在区分光的手性时可以调节到近乎完美的选择性。这些结构小到足以置于针尖,“通过将扭曲光子晶体与微机电系统集成,无需更换任何部件。这一概念既适用于材料,手性是指物体与其镜像无法重合的特性,我们获得了一个平台,传统的工具,
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,近日,转载请联系授权。尽管当前的设备是一个概念验证,
“手性在科学的许多领域都非常重要——从制药到化学、
手性的微小差异可能会产生重大后果。或逆时针旋转,头条号等新媒体平台,”

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。研究人员可以创造出单层中不存在的全新光学特性。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。
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。
这款哈佛的新设备通过实现完全可调谐,且范围有限。科学新闻杂志”的所有作品,但其能力是固定的,克服了这些限制。该结构在几何上变得具有手性,称为右旋圆偏振,科学家经常使用手性光来研究此类分子。”Mazur说。但它指向了实际应用。可以检测偏振,
| 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,传感和高速数据传输等技术。也适用于光本身,当两个光子晶体层靠得很近并发生旋转时,这种扭曲双层结构自然地引入了左右之间的不对称性,而且与现代光子学的制造方式兼容。它不依赖静态组件,互为镜像的分子在体内的行为可能截然不同。虽然这些差异很微妙,研究人员证明,
