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然而这种方法的缺点,就是当今大多数非线性材料都会发生永久形变,且这一过程需要来自高功率激光器的集中能量束,导致设备需求异常昂贵。
具体而言,水凝胶由聚合物网络和少量的光响应螺吡喃(Spiropyran)分子组成,结合起来就能够让暴露在光束中的材料收缩。
收缩会改变聚合物的密度和材料的折射率,让人印象深刻的是,在关闭光源后,凝胶会发生逆转、并返回初始状态。
通过这种方式,研究人员得以将多个光束串联照射在材料上。光束之间会互相干扰,甚至可能互相抵消。
利用这一过程,我们不仅可以设计光响应材料,在有光的情况下可逆地切换其光化学和物理特性,还能够创建并引导光通道或自陷束。
在弱强度下控制光的能力,预示着一项技术革命。这种可以自我调节、自适应的材料,能够优化其对环境的响应特性,以取代静态、低能耗、可在外部调节的类似物。
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