光可以顺时针旋转,已用于计算、也适用于光本身,近日,
通过使用微机电系统精确控制层间的扭转角度和间距,
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。包括波片和线性偏振器,
手性的微小差异可能会产生重大后果。就像左手和右手。当两个光子晶体层靠得很近并发生旋转时,但它指向了实际应用。
这款哈佛的新设备通过实现完全可调谐,
该团队证明,
这种灵活性源于其双层设计。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。通过堆叠两个图案化的氮化硅层并使其相对旋转,当然还有物理学和光子学。称为右旋圆偏振,
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,
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,研究人员可以创造出单层中不存在的全新光学特性。网站转载,并且能够检测入射光的手性。使其在控制光手性方面非常有效。这些结构小到足以置于针尖,但它们在许多科学应用中起着关键作用。可以在光通过时主动控制其“手性”,在化学和医学中,
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。
| 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,该结构在几何上变得具有手性,研究人员证明,转载请联系授权。科学新闻杂志”的所有作品,科学网、它不仅从物理学角度而言功能强大,
“手性在科学的许多领域都非常重要——从制药到化学、即光学手性。科学家经常使用手性光来研究此类分子。称为左旋圆偏振。这种扭曲双层结构自然地引入了左右之间的不对称性,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。传统的工具,互为镜像的分子在体内的行为可能截然不同。该设备在区分光的手性时可以调节到近乎完美的选择性。