2023-02-28

Теоретики охладили ансамбль частиц лазерными световыми полями

Использование лазеров для замедления атомов — давнишний метод: если хотят установить мировые низкотемпературные рекорды в диапазоне абсолютного нуля температур, прибегают к лазерному охлаждению, при котором энергия извлекается из атомов подходящим лазерным лучом. Недавно такие методы также применялись к малым частицам в нано- и микрометровом диапазоне. Это неплохо работает для отдельных частиц, но если вы хотите охладить ансамбль, то проблема оказывается намного сложнее. Профессор Штефан Роттер и его команда из Института теоретической физики Технического университета Вены представили метод, с помощью которого и в этом случае можно добиться чрезвычайно эффективного охлаждения.

2023-02-28

Экспериментальная реализация квантовой перекрывающейся томографии

Исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре недавно продемонстрировали в экспериментальных условиях квантовую томографию с перекрытием (QOT), подтип квантовой томографии, которая еще недавно была чисто теоретической конструкцией. Их статья, опубликованная в журнале Physical Review Letters, может дать информацию для будущих исследований в области квантовой физики, предложив новый эффективный инструмент для изучения этих систем.

2023-02-21

Предложен новый алгоритм для инверсии оптической толщины аэрозоля

Исследовательская группа под руководством профессора Сунь Сяобина из Аньхойского института оптики и точной механики, Хэфэйского института физических наук (HFIPS) Китайской академии наук (CAS) предложила оптимальный алгоритм инверсии, основанный на комбинированном использовании многодиапазонных информацию об интенсивности и поляризации. Этот алгоритм может удовлетворить требования одноугольного и многодиапазонного поляризационного обнаружения аэрозолей. Исследование было опубликовано в журнале Remote Sensing.

2023-02-17

Коническое оптическое волокно решает проблему бриллюэновского рассеяния

Когда оптические лучи, состоящие из фотонов, проходят по волокнам, они вызывают колебания, которые генерируют акустические волны, состоящие из фононов. Явление, называемое рассеянием Бриллюэна, было использовано исследователями для оптомеханического соединения акустических волн со световыми. Эта связь позволяет преобразовывать информацию, переносимую фотонами, в фононы, которые движутся почти в миллион раз медленнее, чем световые волны. Используя оптическое волокно с перетяжкой микронного размера, исследователи Университета Рочестера продемонстрировали, как соединить распространяющиеся оптические волны и долгоживущие акустические волны с сильным оптико-акустическим взаимодействием.

2023-02-14

Создано рентгенооптическое устройство для микро- и нанофокусировки

Сотрудники МНИЦ «Когерентная рентгеновская оптика для установок «Мегасайенс» (МНИЦ «РО») Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта совместно с коллегами из ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН и Института проблем технологии микроэлектроники РАН разработали устройство, предназначенное для микро- и нанофокусировки рентгеновского пучка с возможностью коррекции астигматизма. Оно позволяет получать изображения объектов с невероятно малыми размерами за счёт повышения разрешающей способности оптической системы. На данный момент создан опытный образец устройства и проведены испытания его эффективности.

2023-02-14

Высокоэффективный средне- и длинноволновый источник накачки оптического параметрического генератора

Исследовательская группа из Научно-исследовательского института аэрокосмической информации (AIR) Китайской академии наук (CAS) разработала высокоэффективный средне- и длинноволновый источник накачки оптического параметрического генератора: Ho:YAG-лазер, который обеспечивает высокую эффективность. Выходной сигнал лазера 2,1 мкм за счет сканирования и оптимизации длины волны лазера накачки. Исследование было опубликовано в Scientific Reports 18 января.

2023-02-13

Сверхчувствительный фотоакустический датчик сероводорода с быстрым откликом

В исследовании, опубликованном в Photoacoustics, профессор Ван Цян и Чжан Хуэй из Чанчуньского института оптики, точной механики и физики (CIOMP) Китайской академии наук (CAS) разработали сверхчувствительный датчик газа H2S на основе двухрезонансной фотоакустической спектроскопии (ПАС). Они предложили интригующую стратегию блокировки молекулы лазерного резонатора для увеличения отклика датчика и повышения стабильности системы для быстрых и непрерывных измерений.

2023-02-13

Создано полное семейство логических вентилей с использованием кремниевых волноводов на длине волны 1,55 мкм

В новом исследовании Амер Котб и Ли Вей из Чанчуньского института оптики, точной механики и физики (CIOMP) Китайской академии наук (CAS) и Кириакос Зойрос из Фракийского университета Демокрита в Греции разработали семь основных логических операций: NOT, XOR, AND, OR, NOR, NAND и XNOR — с использованием волноводов кремний-на-кремнеземе, работающих на длине волны 1,55 мкм.

2023-02-10

Жидкий лазер, надежный в воздухе и настраиваемый ветром

Ученые из Цукубского исследовательского центра энергетических материаловедения при Университете Цукубы продемонстрировали простой метод получения микрокапель ионной жидкости, которые работают как гибкие, долговечные и пневматически настраиваемые лазеры. В отличие от существующих «капельных лазеров», которые не могут работать в атмосфере, эта новая разработка может создать лазеры для повседневных условий. Исследование опубликовано в журнале Laser & Photonics Reviews.

2023-02-08

Надежный структурированный свет в атмосферной турбулентности

Как сообщается в Advanced Photonics, исследователи в Южной Африке показали, как можно найти формы света без искажений, которые исходят из шумного канала точно так же, как они были введены. На примере атмосферной турбулентности они показали, что эти особые формы света, называемые собственными модами, можно найти даже для очень сложных каналов, проявляющихся неискаженными, в то время как другие формы структурированного света были бы неузнаваемы.


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