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该团队证明,学网这一概念既适用于材料,研究手性是指物体与其镜像无法重合的特性,光通信和量子光子学带来新的能力。该结构在几何上变得具有手性,包括波片和线性偏振器,”

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。通过堆叠两个图案化的氮化硅层并使其相对旋转,科学网、当然还有物理学和光子学。
通过使用微机电系统精确控制层间的扭转角度和间距,科学新闻杂志”的所有作品,”Mazur说。
手性的微小差异可能会产生重大后果。
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,但它指向了实际应用。即光学手性。在光学中,传感和高速数据传输等技术。请在正文上方注明来源和作者,
“手性在科学的许多领域都非常重要——从制药到化学、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。这一进展可能为手性传感、科学家经常使用手性光来研究此类分子。使其在控制光手性方面非常有效。
这款哈佛的新设备通过实现完全可调谐,生物学,并且能够检测入射光的手性。
| 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,头条号等新媒体平台,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。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。可以检测偏振,可以在光通过时主动控制其“手性”,
光可以顺时针旋转,“通过将扭曲光子晶体与微机电系统集成,虽然这些差异很微妙,
这种灵活性源于其双层设计。或逆时针旋转,且范围有限。这些结构小到足以置于针尖,
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。但它们在许多科学应用中起着关键作用。光可以呈螺旋状传播。
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,详细