ICC訊 通過(guò)模仿生命系統的特征,自組織激光有望帶來(lái)用于傳感、計算、光源和顯示器的新材料。據近日《自然·物理》雜志發(fā)表的一項研究,英國倫敦帝國理工學(xué)院和倫敦大學(xué)學(xué)院的研究人員展示了第一個(gè)自發(fā)自組織激光設備,它可以在條件變化時(shí)重新配置。這項創(chuàng )新將有助于開(kāi)發(fā)能更好地模仿生物特性的智能光子材料,如響應性、適應性、自我修復和集體行為。
雖然許多人造材料具有先進(jìn)的性能,但要將生物材料的多功能性結合起來(lái)以適應各種情況,還有很長(cháng)的路要走。例如,人體的骨骼和肌肉會(huì )不斷重組其結構和組成,以更好地維持不斷變化的體重和運動(dòng)水平。
該研究論文合著(zhù)者、帝國理工學(xué)院物理系的里卡多·薩皮恩扎教授表示,新激光器大部分是由晶體材料設計的,具有精確和靜態(tài)的特性,它能夠融合結構和功能、自我重組并像生物材料一樣進(jìn)行協(xié)作,這在模擬生物材料典型結構和功能之間不斷演變的關(guān)系方面邁出了第一步。
激光是放大光以產(chǎn)生一種特殊形式的光的裝置。該團隊實(shí)驗中的自組織激光是由分散在液體中的微粒組成的,這種液體具有放大光的能力。一旦足夠多的微粒聚集在一起,它們就可以利用外部能量產(chǎn)生激光。
研究人員用外部激光來(lái)加熱一個(gè)Janus粒子(一側涂有吸光材料的粒子),微粒聚集在該粒子周?chē)?。這些微粒簇產(chǎn)生的激光可以通過(guò)改變外部激光的強度來(lái)開(kāi)啟和關(guān)閉,這反過(guò)來(lái)又控制了激光簇的大小和密度。
該團隊還展示了如何通過(guò)加熱不同的Janus粒子,在空中轉移激光集群,展示了該系統的適應性。Janus粒子還可以協(xié)作,例如改變它們的形狀和提高它們的激光功率。
論文合著(zhù)者、倫敦大學(xué)學(xué)院化學(xué)系的喬治奧·沃爾普博士說(shuō):“如今,激光在醫學(xué)、電信以及工業(yè)生產(chǎn)中的應用已經(jīng)非常普遍。這種‘栩栩如生’的激光器有助于開(kāi)發(fā)用于傳感應用、非常規計算、新型光源和顯示器的堅固、自主和耐用的下一代材料和設備?!?
接下來(lái),該團隊將研究如何改善激光器的自主行為,使其更加鮮活靈動(dòng)。這項技術(shù)的第一個(gè)應用可能是用于智能顯示器的下一代電子墨水。