5 7 月 2026

這種平坦的芯片使用扭曲的光揭示隱藏的圖像

這種平坦的芯片使用扭曲的光揭示隱藏的圖像

想像一下,試圖用右手攜帶左手套:它不符合左手和右手,因為它們是鏡像彼此之間無法疊加的鏡像。該“手冊”是科學家所說的節奏,並且在生物學,化學和材料科學中具有關鍵作用。大多數DNA分子和糖都是正確的,大多數氨基酸剩下。分子的手動切換可能是無用的,對藥物有害的。

光也可以向左或右手’。當光束兩極化時,他的電場袋會穿過左或右螺旋的空間。因為結構細胞與這兩種扭曲類型的種群相互作用,因為它照亮了樣品中照明的照明光,並且每個轉彎的數量被吸收,反射或延遲。但是,這種影響非常薄弱,因此,對手性的準確控制至關重要,但具有挑戰性。

在EPFL工程學院的Bionanophotonic科學家與澳大利亞科學家合作,創建了稱為Metasurfaces的人造光學結構:由小元素(Meta-Atoms)組成的2D stoves。科學家改變了元原子的方向,科學家引起的跨表面可以控制與偏光光的相互作用。

“我們的設計工具”很時尚,它們比以前的方法更容易。取而代之的是,元原子的幾何形狀試圖通過非常複雜的方式控制光。相反,它是元原子和元圖系統中的對稱性。

它已發表在量子技術中的創新,數據加密,傳記和量子應用中 自然通訊

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該小組的傳遞性,德國人和二氟化鈣呈現了元原子的梯度,並不斷以隨芯片變化的方向。這些元素的形式和角度以及網格對稱性,共同響應偏振光。

在該概念的實驗中,科學家同時編碼了兩個不同的圖像,以同時優化電磁電磁頻譜中的中央紅外線。對於澳大利亞可可的第一張圖像,圖像的數據以元原子的大小編碼,他代表像素並沒有照明光。第二張圖像是使用元原子編碼的,因此暴露於極化的圓形光線,元圖表揭示了瑞士Matterhorn標誌性的照片。

Bionanofotonics Systems實驗室Ivan Sirev說:“該實驗表明能夠產生雙層能力,這是人類看不見的,抗矛盾,鋪平了高級偽裝和安全應用的路徑。”

除了加密之外,組方法還具有潛在的量子技術應用,其中許多是基於偏振光用於計算的。在大表面上繪製答案的能力也可以使生物工程更容易。

實驗室研究人員說:“我們可以使用像我們的低體積樣品一樣,例如分區和右分子的能力,就像Bionanophotonic System所說的那樣,實驗室研究人員表示,Felix Richter表示。

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