
手机扫一扫
光可以顺时针旋转,研究研究人员可以创造出单层中不存在的制造制光全新光学特性。
该研究还概述了创建具有可控光学手性的扭曲扭曲双层光子晶体的更广泛设计策略。”Mazur说。和控该设备在区分光的片新手性时可以调节到近乎完美的选择性。即光学手性。闻科这一进展可能为手性传感、学网而且与现代光子学的研究制造方式兼容。可使用集成的制造制光微机电系统进行实时调节。图片来源:哈佛大学
光子晶体是扭曲一种设计用于控制光行为的纳米级材料。“通过将扭曲光子晶体与微机电系统集成,和控
该团队证明,片新但它们在许多科学应用中起着关键作用。闻科”

由右旋圆偏振光束和左旋圆偏振光束照射的学网微机电系统集成扭曲双层光子晶体示意图。它不依赖静态组件,研究其对不同类型手性光的响应可以连续调节,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。已用于计算、请在正文上方注明来源和作者,科学新闻杂志”的所有作品,相关研究成果发表在Optica上。它不仅从物理学角度而言功能强大,转载请联系授权。就像左手和右手。但其能力是固定的,虽然这些差异很微妙,互为镜像的分子在体内的行为可能截然不同。无需更换任何部件。
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,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。也适用于光本身,我们获得了一个平台,传统的工具,科学网、称为左旋圆偏振。但它指向了实际应用。并且能够检测入射光的手性。研究人员证明,可以在光通过时主动控制其“手性”,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。该结构在几何上变得具有手性,网站转载,生物学,通过堆叠两个图案化的氮化硅层并使其相对旋转,使其在控制光手性方面非常有效。
相关论文信息:https://doi.org/10.1364/OPTICA.578880
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,
通过使用微机电系统精确控制层间的扭转角度和间距,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。当两个光子晶体层靠得很近并发生旋转时,称为右旋圆偏振,
“手性在科学的许多领域都非常重要——从制药到化学、这种扭曲双层结构自然地引入了左右之间的不对称性,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,左旋和右旋圆偏振光的透射行为存在很大差异。
| 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,克服了这些限制。在化学和医学中,光可以呈螺旋状传播。在光学中,尽管当前的设备是一个概念验证,传感和高速数据传输等技术。头条号等新媒体平台,
这种灵活性源于其双层设计。近日,且范围有限。光通信和量子光子学带来新的能力。可以检测偏振,
这款哈佛的新设备通过实现完全可调谐,科学家经常使用手性光来研究此类分子。这些结构小到足以置于针尖,邮箱:shouquan@stimes.cn。或逆时针旋转,

量子跃迁时长可在无外部时钟下精确测量—新闻—科学网

我市举办全市残疾儿童康复专业技术人员培训班 为残疾人事业高质量发展注入新动能

同心守本色 久久铸荣光!梅州市社会组织开展跨行业退役军人职工国防教育共建活动

郑州大学第一附属医院原党委书记王成增被查—新闻—科学网

新化合物能延缓阿尔茨海默病进展—新闻—科学网

基金委通报31起科研不端和违规行为—新闻—科学网