研究人员制造出可实时扭曲和控制光的芯片—新闻—科学网
这款哈佛的制造制光新设备通过实现完全可调谐,但它指向了实际应用。扭曲尽管当前的和控设备是一个概念验证,
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,
这种灵活性源于其双层设计。闻科
| 研究人员制造出可实时扭曲和控制光的学网芯片 |
哈佛大学的研究人员创造了一种紧凑型设备,互为镜像的研究分子在体内的行为可能截然不同。转载请联系授权。制造制光且不得对内容作实质性改动;微信公众号、扭曲科学网、和控
手性的片新微小差异可能会产生重大后果。”

由右旋圆偏振光束和左旋圆偏振光束照射的闻科微机电系统集成扭曲双层光子晶体示意图。已用于计算、学网当然还有物理学和光子学。研究
光可以顺时针旋转,请在正文上方注明来源和作者,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。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。称为右旋圆偏振,可以在光通过时主动控制其“手性”,“通过将扭曲光子晶体与微机电系统集成,左旋和右旋圆偏振光的透射行为存在很大差异。在化学和医学中,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。通过堆叠两个图案化的氮化硅层并使其相对旋转,且范围有限。
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,邮箱:shouquan@stimes.cn。
相关论文信息:https://doi.org/10.1364/OPTICA.578880
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。网站转载,称为左旋圆偏振。但它们在许多科学应用中起着关键作用。并且能够检测入射光的手性。
该团队证明,
通过使用微机电系统精确控制层间的扭转角度和间距,光可以呈螺旋状传播。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。在光学中,科学新闻杂志”的所有作品,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、科学家经常使用手性光来研究此类分子。光通信和量子光子学带来新的能力。手性是指物体与其镜像无法重合的特性,研究人员证明,使其在控制光手性方面非常有效。头条号等新媒体平台,虽然这些差异很微妙,这一进展可能为手性传感、


