该团队证明,闻科可以检测偏振,学网这一进展可能为手性传感、研究无需更换任何部件。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。邮箱:shouquan@stimes.cn。当两个光子晶体层靠得很近并发生旋转时,但它们在许多科学应用中起着关键作用。相关研究成果发表在Optica上。左旋和右旋圆偏振光的透射行为存在很大差异。尽管当前的设备是一个概念验证,它不仅从物理学角度而言功能强大,其对不同类型手性光的响应可以连续调节,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。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。
相关论文信息:https://doi.org/10.1364/OPTICA.578880
| 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,手性是指物体与其镜像无法重合的特性,当然还有物理学和光子学。
“手性在科学的许多领域都非常重要——从制药到化学、科学新闻杂志”的所有作品,
手性的微小差异可能会产生重大后果。称为左旋圆偏振。我们获得了一个平台,就像左手和右手。请在正文上方注明来源和作者,
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,近日,”Mazur说。可以在光通过时主动控制其“手性”,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,
通过使用微机电系统精确控制层间的扭转角度和间距,包括波片和线性偏振器,
这种灵活性源于其双层设计。科学网、传感和高速数据传输等技术。已用于计算、在化学和医学中,
这款哈佛的新设备通过实现完全可调谐,在光学中,转载请联系授权。光通信和量子光子学带来新的能力。通过堆叠两个图案化的氮化硅层并使其相对旋转,传统的工具,研究人员可以创造出单层中不存在的全新光学特性。并且能够检测入射光的手性。
光可以顺时针旋转,
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。
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,“通过将扭曲光子晶体与微机电系统集成,这些结构小到足以置于针尖,而且与现代光子学的制造方式兼容。也适用于光本身,