2023-10-18

Разработан адаптированный оксидный тонкопленочный фототранзистор для биоинспирированной визуальной адаптации

Исследовательская группа под руководством профессора Цао Хунтао из Института технологии материалов и инженерии Нинбо Китайской академии наук в сотрудничестве с группой профессора Чжан Хайчжуна из Университета Фучжоу разработала новый биоинспирированный датчик зрения на основе квантовых точек InP (КТ — оксидные тонкопленочные фототранзисторы). Исследование было опубликовано в Advanced Functional Materials. Искусственные зрительные системы имеют широкие перспективы применения в сфере безопасности, здравоохранения, сервиса и других сферах. Однако огромные объемы визуальных данных представляют собой серьезную проблему для традиционной искусственной зрительной системы, которая находится в ловушке из-за проблем с задержкой и потреблением энергии.

2023-10-16

Когерентная сверхбыстрая фотоэмиссия из одного квантованного состояния одномерного излучателя

Совместная исследовательская группа под руководством профессора Дай Цина и профессора Ли Чи из Национального центра нанонауки и технологий (NCNST) Китайской академии наук (CAS) продемонстрировала когерентную сверхбыструю фотоэмиссию с одного квантованного энергетического уровня углерода (нанотрубка). Исследование было опубликовано в журнале Science Advances 12 октября. Для сверхбыстрой резонансно-туннельной одноэлектронной эмиссии были использованы одностенные углеродные нанотрубки диаметром примерно 2 нм в качестве эмиттеров. Разброс энергии эмиссии электронов составил примерно 57 мэВ, что на порядок ниже, чем у металлов.

2023-10-06

Наноскопическое наблюдение хирооптической силы

Исследовательская группа Института молекулярных наук успешно наблюдала лево- и правонаправленность структур материала на наноуровне, освещая хиральные золотые наноструктуры циркулярно поляризованным светом и обнаруживая оптическую силу, действующую на зонд вблизи наноструктур. Этот результат продемонстрировал, что можно анализировать киральную структуру материи на наноуровне с помощью света. Статья опубликована в журнале Nano Letters.

2023-09-29

Физики нашли лучший способ приготовления ферритов

Ученые из МФТИ и Южно-Уральского государственного университета синтезировали новый материал, феррит бария стронция, низкотемпературным способом. Материаловеды создали наночастицы меньшего размера, чем в самом популярном методе получения этих материалов, и с улучшенными магнитными свойствами. Наночастицы можно использовать в магнитах и микроволновых устройствах. Результаты исследования опубликованы в журнале Crystals.

2023-08-01

Промежуточные состояния в синтезе связанных состояний Андреева

Исследователи из Базельского и Лундского университетов создали сверхпроводящие парные состояния электронов на нескольких сегментах нанопровода, разделенных выращенными барьерами. В зависимости от высоты барьеров эти парные состояния могут быть сопряжены и сливаться. Результаты были опубликованы в журнале Communications Physics и дают важную информацию для разработки новых квантовых состояний.

2023-07-25

Новый тип квантового бита в полупроводниковых наноструктурах

Исследователи создали состояние квантовой суперпозиции в полупроводниковой наноструктуре, которая может служить основой для квантовых вычислений. Хитрость: два оптических лазерных импульса, которые действуют как один терагерцовый лазерный импульс. Немецко-китайская исследовательская группа успешно создала квантовый бит в полупроводниковой наноструктуре. С помощью особого энергетического перехода исследователи создали состояние суперпозиции в квантовой точке — крошечном участке полупроводника, — в котором электронная дырка одновременно обладает двумя разными энергетическими уровнями. Такие состояния суперпозиции являются фундаментальными для квантовых вычислений.

2023-07-13

Предложена новая конструкция для реализации остронаправленного источника одиночных фотонов

Группа исследователей из Института оптики CSIC и Института фотонных наук (ICFO) в Барселоне предложила новый дизайн для реализации остронаправленных однофотонных источников, который представляет собой улучшение по сравнению с существующими в настоящее время квантовыми технологиями. Работа опубликована в журнале Nanophotonics.

2023-07-10

Физики продемонстрировали изменение знака диодного эффекта Джозефсона

Физики из Регенсбургского университета (UR) во главе с исследовательскими группами профессора доктора Кристофа Странка / доктора Никола Парадизо и профессора доктора Ярослава Фабиана сделали захватывающее открытие: в своей публикации, только что опубликованной в Nature Nanotechnology, исследовательские группы экспериментально демонстрируют резкое изменение знака эффекта сверхточного диода.

2023-07-06

Физики создали наноразмерное оптоволокно для компьютеров будущего

Группа ученых из Москвы и Санкт-Петербурга исследовала оптические свойства нанопроволок фосфида галлия и показала, что из этих кристаллов можно делать сложные оптические элементы для интегральных схем компьютеров будущего. Работа опубликована в научном журнале Small.

2023-07-06

Поляризованная визуализация динамического светорассеяния для измерения размера, морфологии и распределения наночастиц

Группа исследователей предложила быстрый и удобный метод, называемый поляризованным визуализирующим динамическим светорассеянием (PIDLS), который одновременно количественно оценивает размер, морфологию и распределение наночастиц. Предложена безразмерная величина, называемая оптической сферичностью, для описания степени отклонения наночастиц от сфер. Этот метод внесет большой вклад в синтез на месте, структурно-функциональный анализ и оценку качества наночастиц. Команда китайских исследователей из Шанхайского университета науки и технологий и Jiaxing MeaParTech Instrument Technology Co., Ltd опубликовала свою работу в журнале Particuology.


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 © 2025 Development by Programilla.com