2023-03-28

Решение проблемы различения одиночных и множественных возбуждений света в лазерной спектроскопии

В эксперименте, проведенном в группе вюрцбургского профессора Тобиаса Брикснера, исследователи использовали распространенный метод «переходного поглощения» для отслеживания очень быстрых изменений в различных материалах, происходящих за миллионные доли секунды. В то время как стандартный метод использует одну мощность лазера, исследователи использовали несколько разных мощностей и объединили данные в соответствии с недавно полученной формулой. Таким образом, они смогли систематически разделить эффекты от однократного до шестикратного возбуждения.

2023-03-20

Прорыв в сверхбыстром управлении лучом

Совершив крупный прорыв в области нанофотоники и сверхбыстрой оптики, исследовательская группа Sandia National Laboratories продемонстрировала способность динамически управлять световыми импульсами от обычных, так называемых некогерентных источников света. Эта способность управлять светом с помощью полупроводникового устройства может позволить маломощным, относительно недорогим источникам, таким как светодиоды или лампы для фонарей, заменить более мощные лазерные лучи в новых технологиях, таких как голограммы, дистанционное зондирование, беспилотные автомобили и высокоскоростная связь.

2023-03-20

Физики открыли двери для управления квантовым светом

Впервые ученые из Сиднейского и Базельского университетов в Швейцарии продемонстрировали способность манипулировать и идентифицировать небольшое количество взаимодействующих фотонов — пакетов световой энергии — с высокой корреляцией. Это беспрецедентное достижение представляет собой важную веху в развитии квантовых технологий. Она опубликована сегодня в журнале Nature Physics.

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.

2023-03-17

Ультрафиолетово-видимые многофункциональные вихревые метапластины путем нарушения обычной вращательной симметрии

Вихревые лучи представляют собой многообещающее направление для разработки технологий оптической связи с высокой пропускной способностью, которые превзойдут 5G и проложат путь к 6G. С этой целью исследовательская группа из Университета науки и технологий Пхохана (POSTECH) разработала вихревой луч, способный работать с широким диапазоном световых частот за счет использования метаповерхности. Выводы опубликованы в журнале Nano Letters.

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.


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