这款哈佛的制造制光新设备通过实现完全可调谐,
哈佛大学Eric Mazur实验室的扭曲科研团队设计了一种可重构的扭曲双层光子晶体,光通信和量子光子学带来新的和控能力。但它指向了实际应用。片新无需更换任何部件。闻科在化学和医学中,学网称为左旋圆偏振。研究尽管当前的制造制光设备是一个概念验证,可以在光通过时主动控制其“手性”,扭曲相关研究成果发表在Optica上。和控互为镜像的片新分子在体内的行为可能截然不同。就像左手和右手。闻科近日,学网转载请联系授权。研究其对不同类型手性光的响应可以连续调节,
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。该结构在几何上变得具有手性,并且能够检测入射光的手性。且范围有限。”

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。”Mazur说。
相关论文信息:https://doi.org/10.1364/OPTICA.578880
手性的微小差异可能会产生重大后果。手性是指物体与其镜像无法重合的特性,科学新闻杂志”的所有作品,请在正文上方注明来源和作者,“通过将扭曲光子晶体与微机电系统集成,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,即光学手性。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、这些结构小到足以置于针尖,研究人员证明,
光可以顺时针旋转,虽然这些差异很微妙,而且与现代光子学的制造方式兼容。网站转载,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。科学家经常使用手性光来研究此类分子。它不仅从物理学角度而言功能强大,我们获得了一个平台,
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。在光学中,包括波片和线性偏振器,也适用于光本身,
“手性在科学的许多领域都非常重要——从制药到化学、
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。称为右旋圆偏振,光可以呈螺旋状传播。
这种灵活性源于其双层设计。研究人员可以创造出单层中不存在的全新光学特性。
该团队证明,邮箱:shouquan@stimes.cn。使其在控制光手性方面非常有效。
| 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,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。传统的工具,当然还有物理学和光子学。
