2023-03-20

Изменение когерентности вертикально-излучающих лазеров с поверхностным излучением с использованием хаотических резонаторов

Ученые KAUST продемонстрировали простой способ изменения компактных полупроводниковых лазеров, чтобы сделать их более практичными для освещения и голографии. Исследование опубликовано в журнале Optica. Оказалось, что спеклы в лазерном свете от VCSEL (поверхностно-излучающий лазер с вертикальным резонатором) можно уменьшить, просто изменив форму устройства, чтобы нарушить симметрию резонатора. Это вносит хаотическое поведение в генерируемый свет и позволяет излучать больше мод.

2023-03-14

Реализация фотонных p-орбитальных топологических изоляторов высшего порядка

Исследователи экспериментально продемонстрировали p-орбитальные HOTI с использованием фотонных BKL, созданных методом непрерывной лазерной записи (CW). В нетривиальной БКЛ треугольной формы наблюдаются орбитальные угловые состояния как px-, так и py-типа. Они показали характерную интенсивность и фазовые структуры, проявляющие нульмерные моды «нуль-энергии». Угловое возбуждение приводит к динамическому вращению дипольного луча из-за вызванного нелинейностью подъема px и py вырождения орбитальной моды.

2023-03-14

Аномально интенсивная когерентная вторичная фотоэмиссия из оксида перовскита

Исследователи сделали открытие, которое бросает вызов тому, что мы знаем о том, как должна работать фотоэмиссия, закладывая основу для нового понимания того, как свет взаимодействует с материалами. В статье, опубликованной в журнале Nature 8 марта, показаны необычные фотоэмиссионные свойства титаната стронция, имитатора бриллианта, который был использован в качестве фотокатода или инженерной поверхности для преобразования света в электроны посредством фотоэлектрического эффекта. Используя несколько энергий фотонов в диапазоне 10 эВ (электрон-вольт), удалось получить «очень интенсивную когерентную вторичную фотоэмиссию», более сильную, чем когда-либо прежде.

2023-03-13

Фемтосекундная лазерная абляция кристаллических перовскитов индуцирует световое излучение и генерацию с пространственным разрешением

Недавно исследователи из Чанчуньского института оптики, точной механики и физики Китайской академии наук опубликовали исследование в Materials Today Physics, которое проливает свет на светоизлучающие свойства перовскитных материалов после обработки фемтосекундным лазером. Было обнаружено, что области материала, индуцированные фемтосекундным лазером, обладают различным поведением излучения света по отношению к незатронутой площади поверхности из-за их отличительного химического состава дефектов и морфологических профилей.

2023-03-13

Разработан сверхэффективный лазер белого света на чипе

Группа исследователей из Университета Твенте совершила прорыв в сверхэффективной генерации суперконтинуума на кристалле. Результаты, опубликованные в журнале Advanced Photonics Research, представляют собой важный шаг вперед в области интегрированной фотоники и позволяют применять их в портативных медицинских устройствах визуализации, химическом зондировании и LiDAR.

2023-03-13

Создано фотонное устройство следующего поколения толщиной в атом

В новой статье Advanced Photonics Research учёные из Стэнфордского университета описывают впечатляющие свойства своего фотодетектора, который имеет улучшенную чувствительность в диапазоне от ультрафиолетового (УФ) до ближнего инфракрасного света. Они подали предварительный патент на свое устройство и работают над основной патентной заявкой.

2023-03-10

Световые импульсы могут вести себя как экзотический газ

В работе, опубликованной в журнале Science, группа под руководством профессора доктора Ульфа Пешеля сообщает об измерениях последовательности импульсов, которые проходят тысячи километров по стеклянным волокнам толщиной всего в несколько микрон. Исследователи были удивлены результатами. «Мы обнаружили, что световые импульсы организуются примерно через сотню километров, а затем ведут себя больше как молекулы обычного газа, такого как, например, воздух», — сообщает профессор Ульф Пешель, руководитель группы в Йене.

2023-03-10

Субпикосекундное перемагничивание в спиновых клапанах без редкоземельных элементов

Исследователи из Университета Лотарингии во Франции и Университета Тохоку в Японии продемонстрировали субпикосекундное перемагничивание в архетипических спиновых клапанах без редкоземельных элементов. Их открытие было опубликовано в журнале Nature Materials 9 марта 2023 года.

2023-03-07

Визуализация через случайные среды с использованием когерентного усреднения

Недавнее исследование, связанное с UNIST, представило эффективный метод восстановления изображений, искаженных туманом. По словам исследовательской группы, их метод также может обеспечить прорыв, используя случайные флуктуации для реконструкции изображений с ограничением дифракции через живые ткани. Было показано, что путем простого ансамблевого усреднения изображений с поправкой на сдвиг можно точно восстановить фазу Фурье объекта, скрытого случайными искажениями, вплоть до дифракционного предела. Этот прорыв, опубликованный в журнале Laser & Photonics Reviews, был осуществлен под руководством профессора Юнг-Хуна Пака с кафедры биомедицинской инженерии UNIST.

2023-03-07

Когерентное фонон-индуцированное гигагерцовое оптическое двулучепреломление, реализованное в титанате стронция

Используя сверхбыструю технологию обнаружения накачки с временным разрешением, исследователи под руководством профессора Шэна Чжигао из Института физических наук Хэфэя (HFIPS) Китайской академии наук осуществили модуляцию двойного лучепреломления на гигагерцовой (ГГц) частоте, индуцированную сверхбыстрыми когерентными фононами в титанате стронция (SrTiO3). По словам исследователей, рабочая частота оказалась намного выше частоты среза коммерчески доступных фотоупругих модуляторов. Исследование было опубликовано в Advanced Science.


PhysReal • Физическая реальность

Администрация не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Материалы, опубликованные в блогах, отражают позиции их авторов, которые могут не совпадать с мнением редакции. Использование публикаций сайта разрешается при наличии прямой ссылки на PhysReal.
Контактный E-mail:

Telegram: https://t.me/physreal
ВКонтакте: https://vk.com/physreal
RSS (XML): Новости физики

Copyright © 2024 Development by Programilla.com