2023-07-17

Разработан двухдоменный фотон-фононный лазер

Разработан двухдоменный фотон-фононный лазер, который продемонстрировал одновременный процесс генерации фотонов и фононов. Двухдоменный лазер имеет множество применений в качестве оптического и акустического пинцета для проведения механических измерений для генерации микроволн и выполнения квантовой обработки. Демонстрации показали, что стоксова оптическая акустическая волна является побочным продуктом фононного лазера. Пороговая мощность накачки фотонного лазера составляла 180 мВт. При увеличении мощности накачки до 308 мВт заработал и фононный лазер. Отчет опубликован в Science Advances.

2023-07-13

Гидродинамическая спин-орбитальная связь в асинхронных микророторах с оптическим приводом

Группа ученых разработала систему, которая воспроизводит движение естественных явлений, таких как ураганы и водоросли, с помощью лазерных лучей и вращения микроскопических роторов. Прорыв, о котором сообщается в журнале Nature Communications, открывает новые способы воспроизведения живой материи в клеточном масштабе.

2023-07-10

Разработан новый метод квантовой фотоники для создания более качественных голограмм как в фильме "Звёздные войны"

Благодаря возможности записи и реконструкции слабых световых лучей, содержащих одну частицу света, новый метод открывает двери для голографического изображения удаленных объектов. Исследователи из Оттавского университета, Национального исследовательского совета Канады (NRC) и Имперского колледжа Лондона разработали новую технику для выполнения голографии, рендеринга трехмерного изображения с помощью лазеров, как в «Звездном пути» и «Звездных Войнах». В методе голограммы фиксируют корреляцию между интенсивностью двух источников света. Эти корреляции могут выявить эффекты квантовой интерференции даже в одиночных фотонах.

2023-07-06

Предложен полностью оптический метод маркировки зашифрованных оптоволоконных меток

Исследователи волоконно-оптических датчиков из Шэньчжэньского университета разработали зашифрованную оптоволоконную метку, которую можно использовать для полностью оптической маркировки и распознавания оптических каналов передачи, таких как сети доступа. Продемонстрирована технология прямой записи фемтосекундного лазера за счет регулировки количества экспозиций фемтосекундного лазерного импульса для достижения регулирования характеристик отражения каждого закодированного фрагмента решетки, что дает предлагаемой волоконной метке большую емкость и потенциал применения.

2023-06-29

Разработан интегрированный электрооптический изолятор на тонкопленочном ниобате лития

Группа исследователей во главе с инженером-электриком Марко Лончаром из SEAS разработала метод создания высокоэффективного интегрированного изолятора, который легко встраивается в оптический чип из ниобата лития. Об их выводах сообщается в Nature Photonics. Оптический изолятор может радикально улучшить оптические системы для многих практических приложений.

2023-06-23

Поток воды на углеродной поверхности регулируется квантовым трением

Вода и углерод образуют квантовую пару: поток воды на поверхности углерода управляется необычным явлением, получившим название квантового трения. Новая работа, опубликованная в журнале Nature Nanotechnology, экспериментально демонстрирует это явление, предсказанное в предыдущем теоретическом исследовании.

2023-06-22

Фотонно-кристаллический лазер с поверхностным излучением, достаточно яркий для резки в промышленных масштабах

Группа инженеров-фотоников и электронщиков из Киотского университета нашла способ преодолеть недостатки фотонно-кристаллических лазеров с поверхностным излучением (PCSEL), которые препятствуют их использованию в промышленных приложениях для резки. В своем исследовании, опубликованном в журнале Nature, группа внесла изменения в традиционные PCSEL, чтобы придать яркость, необходимую для таких приложений.

2023-06-19

Триллионные доли секунды — пары фотонов сжимают электронный пучок в короткие импульсы

Физики из Констанцского университета сгенерировали один из самых коротких сигналов, когда-либо созданных человеком: с помощью парных лазерных импульсов им удалось сжать серию электронных импульсов до длительности всего 0,0000000000000000005 секунд. Что еще примечательно: плоские электромагнитные волны, подобные световому лучу, обычно не могут вызывать перманентного изменения скорости электронов в вакууме, потому что полная энергия и суммарный импульс массивного электрона и световой частицы (фотона) с нулевой массой покоя не могут сохраняться. Однако наличие двух фотонов одновременно в волне, движущейся медленнее скорости света, решает эту проблему (эффект Капицы-Дирака).

2023-05-25

Эксперименты проливают свет на ионизацию, вызванную давлением на звездах и планетах-гигантах

Ученые провели лабораторные эксперименты в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (LLNL), которые позволили по-новому взглянуть на сложный процесс ионизации под давлением на гигантских планетах и звездах. Их исследование, опубликованное сегодня в журнале Nature, раскрывает материальные свойства и поведение вещества при экстремальном сжатии, предлагая важные выводы для исследований в области астрофизики и ядерного синтеза.

2023-05-25

Международная научная конференция "Современные материалы, передовые производственные технологии и оборудование для них"

30 июня 2023 г. — 2 июля 2023 г., срок заявок: 9 июня 2023 г. Россия, Санкт-Петербург (издание включено в: РИНЦ). Форма участия: очная. Язык информации: Русский. Конференция посвящена обсуждению современных достижений науки и техники в области разработки методов получения новых металлических, керамических и композиционных материалов, проектированию технологического оборудования и новых подходов для решения актуальных инженерных задач. Рабочие языки: русский и английский. Организаторы: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.


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