Недавно, как сообщается в Advanced Photonics Nexus, исследователи из Omega Group Кеннета Вонга в Университете Гонконга (HKU) разработали высокопроизводительный лазер в качестве нового источника света для многофотонной микроскопии. Они сообщили о 937-нм лазере, частота которого удвоена по сравнению с полностью волоконным лазером с синхронизацией мод на 1,8 мкм, с низкой частотой повторения ~ 9 МГц и высоким SNR 74 дБ.
В новой статье, опубликованной в eLight, группа ученых во главе с профессором Лян Фенгом из Пенсильванского университета разработала новый чип, способный передавать различные оптические состояния для переключения световых потоков. В их статье, озаглавленной «Широкополосное непрерывное суперсимметричное преобразование: новая парадигма трансформационной оптики», делается попытка предоставить адаптируемую стратегию для укрощения потока света.
Исследователи из Шэньчжэньского института передовых технологий (SIAT) Китайской академии наук исследовали периодические кремниевые нанодиски при наклонном падении с поперечной магнитной поляризацией и обнаружили внеплоскостной электрический дипольный поверхностный решеточный резонанс Ми (ED-SLR). Исследование было опубликовано в Optics Express 7 сентября.
Топологические материалы, обладающие определенной симметрией на атомном уровне, в том числе топологические изоляторы и топологические полуметаллы, вызвали восхищение у многих ученых, изучающих конденсированные состояния, из-за их сложных электронных свойств. Теперь исследователи в Японии продемонстрировали, что обычный полупроводник может быть преобразован в топологический полуметалл с помощью светового облучения. Кроме того, они показали, как спин-зависимые реакции могут проявляться при освещении лазерным светом с круговой поляризацией. Опубликовано в Physical Review B, эта работа исследует возможность создания топологических полуметаллов и проявления новых физических свойств с помощью управления светом, что может открыть богатые физические границы для топологических свойств.
Группа исследователей из Brave Analytics GmbH, работающая с коллегой из Исследовательского центра Готфрида Шаца и еще одним из Института физики в Австрии, разработала устройство, способное определять характеристики наночастиц в режиме реального времени. Группа опубликовала свою работу в журнале Physical Review Applied.
Исследовательская группа под руководством доктора Ли Гуанъюаня из Шэньчжэньского института передовых технологий (SIAT) Китайской академии наук (CAS) предложила и экспериментально продемонстрировала управляемые поляризацией эффекты Керкера с двойной решеткой в периодических кремниевых наностержнях. Эти результаты позволяют активно настраивать эффекты Керкера, изменяя падающую поляризацию или угол, и могут использоваться в различных приложениях, включая управление направлением, поляризацией и фазой рассеянного света, которые необходимы в нанофотонных чипах. Это исследование было опубликовано в Nano Research.
Команда из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук имени Джона А. Полсона (SEAS) разработала электрооптическую частотную гребенку, которая в 100 раз эффективнее, чем предыдущие современные версии, и имеет пропускную способность более чем в два раза. Исследование опубликовано в журнале Nature Photonics.
В недавнем исследовании, опубликованном в Journal of Photonics for Energy, учёные из Алжира и Португалии сообщают о новой конструкции лазера на солнечной энергии, которая имеет повышенную эффективность преобразования лазера по сравнению с лазерами с накачкой из обычных источников (лампы-вспышки и светодиоды).
Группа исследователей, связанных с целым рядом институтов в Китае, разработала сверхбыстрый оптоэлектронный переключатель с использованием конденсата поляритонов Бозе-Эйнштейна. Они опубликовали свою работу в журнале Physical Review Letters.
Ученые с факультета прикладных наук Университета Цукубы создали «моментальные снимки» с помощью сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) с задержкой между кадрами, намного меньшей, чем это было возможно ранее. Используя сверхбыстрые лазерные методы, они улучшили временное разрешение с пикосекунд до десятков фемтосекунд, что может значительно повысить способность ученых, занимающихся изучением конденсированных сред, изучать чрезвычайно быстрые процессы. Исследование опубликовано в ACS Photonics.
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: admin@physreal.com