仿生學(xué)的進(jìn)步極大地推動了先進(jìn)機(jī)器人技術(shù)的興起與發(fā)展,同時也為諸多科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域帶來了新的活力。自然界中的可編程、自驅(qū)動、自維持的驅(qū)動形式,例如人類心臟的跳動、鳥兒翅膀的煽動以及企鵝蹣跚的步態(tài)等,在生命體中發(fā)揮著極其重要的作用,令科學(xué)家們著迷(其中自驅(qū)動/自維持是指物體在恒定的外部刺激下進(jìn)行持續(xù)不斷的特定規(guī)律性執(zhí)行功能,該過程無需人為開/關(guān)或特意設(shè)置改變外場條件)。然而,要想把這類復(fù)雜的自反饋現(xiàn)象借鑒到智能化功能器件的開發(fā)中仍然十分困難,尤其在發(fā)展自主智能光子學(xué)技術(shù)領(lǐng)域。
圖1 基于智能仿生自驅(qū)動液晶執(zhí)行器的主動光子學(xué)應(yīng)用
圖2 智能仿生液晶執(zhí)行器的自驅(qū)動、自反饋、自維持振蕩行為研究
該研究成果以“Autonomous Self-Sustained Liquid Crystal Actuators Enabling Active Photonic Applications”為題發(fā)表于國際一流期刊《Advanced Functional Materials》上(Adv. Funct. Mater. 2023, 2301142)。南京大學(xué)陸延青教授、馬玲玲副研、南京郵電大學(xué)李炳祥教授和東南大學(xué)李全院士為該論文的共同通訊作者。南京大學(xué)碩士研究生鄭仁和馬玲玲副研為該論文的共同第一作者。該研究得到國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學(xué)基金委等支持。
原文鏈接:https://doi.org/10.1002/adfm.202301142
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