![]() |
科学家研究的这种纳米结构能够使金属表面的不同位置捕获不同波长的光线,从而形成彩虹 |
能够在如此小的尺度下操纵颜色有着广泛的应用前景,包括太阳能电池、LED显示器、影像学、光谱学领域以及生物和化学试剂的检测等。
来自伦敦皇家学院物理系的教授安纳托利•热亚特(Anatoly Zayats)说:“各种不同种类的纳米结构设计都被应用在了太阳能电池的设计上,目的是用来提高光的吸收效率。
我们的研究成果意味着,今后不必再让太阳能电池固定在一定角度,不用担心这样做会影响光线耦合的效率。反之,当这种纳米结构被用在屏幕和显示器上的时候,能够让观众在很大的视角范围内看清屏幕。
该研究的合作者简•赛思田•布亚尔(Jean-Sebastien Bouillard)补充说:“我们这里演示的这种效应,对于提高在安检和产品控制领域使用的红外成像系统的灵敏度非常重要。与此同时,还能够制造用于传感器的微观尺度光谱仪。