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光正在成为人类和技术之间最有效的信息载体。例如,光学显示器通过智能手机和混合现实眼镜促进了信息消费的个性化 。用于光传输的微型植入式设备也在生物光子学中开辟了应用,包括微创传感、内窥镜成像和光遗传学刺激 。软材料在与生物系统接口方面具有强大的优势。为了实现下一代人-光子界面,需要能够用柔软、刺激响应和机械自适应材料动态操纵光波前形状的光电设备。 光学超表面是实现上述目标的主要候选者。它们通过雕刻密集的光散射纳米结构阵,实现基本上扁平的光学组件。然而,它们通常由刚性的无机材料制成,这些材料在制造后的几何形状和相关的光散行为难以调整。动态电调谐通常受到可见光谱范围内弱电折射效应的限制,这对于与成熟的电子控制系统进行可扩展集成是有利。只有在强材料共振附近,才能实现有用的
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