“手性在科学的和控许多领域都非常重要——从制药到化学、传统的片新工具,其对不同类型手性光的闻科响应可以连续调节,传感和高速数据传输等技术。学网称为左旋圆偏振。研究无需更换任何部件。相关研究成果发表在Optica上。
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,左旋和右旋圆偏振光的透射行为存在很大差异。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、
该团队证明,即光学手性。
手性的微小差异可能会产生重大后果。研究人员证明,层之间的强相互作用导致在“正入射”(即偏振光垂直于表面入射)条件下,虽然这些差异很微妙,克服了这些限制。转载请联系授权。
相关论文信息:https://doi.org/10.1364/OPTICA.578880

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。这种扭曲双层结构自然地引入了左右之间的不对称性,手性是指物体与其镜像无法重合的特性,
光可以顺时针旋转,光可以呈螺旋状传播。头条号等新媒体平台,扭转电子学这一概念因对扭曲双层石墨烯的研究而受到关注。它不仅从物理学角度而言功能强大,可以检测偏振,而且与现代光子学的制造方式兼容。包括波片和线性偏振器,
这种灵活性源于其双层设计。在光学中,通过堆叠两个图案化的氮化硅层并使其相对旋转,
通过使用微机电系统精确控制层间的扭转角度和间距,研究人员可以创造出单层中不存在的全新光学特性。且范围有限。互为镜像的分子在体内的行为可能截然不同。邮箱:shouquan@stimes.cn。该结构在几何上变得具有手性,或逆时针旋转,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。网站转载,近日,在化学和医学中,并且能够检测入射光的手性。科学新闻杂志”的所有作品,这些结构小到足以置于针尖,
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,“通过将扭曲光子晶体与微机电系统集成,它不依赖静态组件,
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。
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,但它们在许多科学应用中起着关键作用。也适用于光本身,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。当然还有物理学和光子学。