2022-04-28

Ещё один шаг к созданию оптических компьютеров

В исследовании, опубликованном в прошлом месяце в Nanophotonics , исследователи из Университета Цукуба протестировали новый металлический волновод, который содержит крошечную нанорезонаторную полость длиной всего 100 нанометров. Размер нанополости специально подобран таким образом, чтобы внутри могли поместиться только определенные длины волн света. Это заставляет нанорезонатор действовать почти как искусственный атом с настраиваемыми свойствами. В результате световые волны с соответствующей резонансной энергией передаются, а другие длины волн блокируются. Это приводит к изменению формы светового волнового пакета.

2022-04-26

Новой метод управления светом относительно масштабируемой энергии

Исследователи из немецкого электронного синхротрона DESY в Гамбурге, Германия, и Института Гельмгольца в Йене, Германия, сообщили о новом методе управления светом в масштабируемой по энергии манере. Наведение осуществляется за счет использования двух перефокусирующих зеркал и тщательного расположения тонких нелинейных стеклянных окон.

2022-04-26

Самоочищающееся оптическое волокно может помочь в мониторинге окружающей среды и диагностике рака

Исследователи из Университета Тампере успешно разработали новую конструкцию оптического волокна, позволяющую генерировать радужный лазерный свет в электромагнитной области молекулярных отпечатков пальцев. Это новое оптическое волокно с самоочищающимся лучом может помочь в разработке приложений, например, для маркировки загрязняющих веществ, диагностики рака, мониторинга окружающей среды и контроля пищевых продуктов. Находка была опубликована в журнале Nature Communications.

2022-04-25

Прорыв в области эффективных и высокоскоростных устройств спинтроники

Для обмена информацией в режиме реального времени требуются сложные сети систем. Многообещающий подход к ускорению устройств хранения данных состоит в переключении намагниченности или спина электронов магнитных материалов с помощью ультракоротких фемтосекундных лазерных импульсов. Но то, как спин развивается в наномире за чрезвычайно короткие промежутки времени, за одну миллионную от одной миллиардной доли секунды, остается в значительной степени загадкой. Группа профессора Франсуа Легаре из Национального института научных исследований (INRS) совершила крупный прорыв в этой области в сотрудничестве с Техническим университетом Вены, Австрия, Французским национальным синхротронным центром (SOLEIL) и другими международными партнерами. Их работа была опубликована в журнале Optica.

2022-04-22

Сильная связь света и вещества в органических кристаллах

В своей докторской диссертации Антон Бергуис и его сотрудники разработали наноструктуру, состоящую из наночастиц серебра, помещенных в прямоугольную решетку, так что резонатор поддерживает резонансы в оптическом режиме. При настройке оптического резонанса на энергию экситона в органическом полупроводнике свет в резонаторе и экситон могут взаимодействовать, когда полупроводник помещается поверх резонатора.

2022-04-22

Атомные терагерцовые колебания решают загадку ультракоротких солитонов

Стабильные пакеты световых волн, называемые оптическими солитонами, излучаются в лазерах ультракоротких импульсов в виде цепочки световых вспышек. Эти солитоны часто объединяются в пары с очень коротким временным интервалом. Введя атомные колебания в терагерцовом диапазоне, исследователи из университетов Байройта и Вроцлава теперь решили загадку того, как формируются эти временные связи. О своем открытии они сообщают в Nature Communications. Динамика связанных световых пакетов может быть использована для очень быстрого измерения атомных вибраций как характерных «отпечатков пальцев» материалов.

2022-04-22

Разработан метод бесконтактной оптической характеристики для точного определения отрицательного давления

Исследователи из Уханьского университета в Китае под руководством профессора Кан Лю разработали метод бесконтактной оптической характеристики для точного определения значения отрицательного давления в растянутой воде, особенно в микрожидкостных системах. Этот метод предотвращает прямой контакт с растянутой водой и снижает потребность в сложных измерительных компонентах.

2022-04-22

Люминесцентный материал, который светится ярче если его растянуть или наэлектризовать

Ученые из Института науки и технологий Тэгу Кёнбук (DGIST) в Корее изготовили гибкий материал, который ярко светится при растяжении и/или при приложении электрического поля. Результаты были опубликованы в журнале Applied Physics Reviews и показывают перспективы разработки ярких, устойчивых, растягивающихся устройств для использования, например, в качестве интерактивных дисплеев кожи и в мягкой робототехнике.

2022-04-21

Сапфировое волокно может обеспечить более чистую энергию и воздушные путешествия

Исследователи из Оксфордского университета разработали датчик из сапфирового волокна, способный выдерживать экстремальные температуры и способный значительно повысить эффективность и сократить выбросы в аэрокосмической отрасли и при производстве электроэнергии.

2022-04-21

Исследователи демонстрируют микроскопию сверхвысокого разрешения без меток

Исследователи разработали новый подход к измерению и визуализации, который может разрешать наноструктуры размером меньше дифракционного предела света без использования каких-либо красителей или меток. Работа представляет собой важный шаг вперед к новому и мощному методу микроскопии, который однажды можно будет использовать для того, чтобы увидеть мелкие детали сложных образцов, выходящие за рамки того, что возможно с помощью обычных микроскопов и методов.


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