2024-01-17

Оптическая память в микроячейке из паров рубидия

Как и их традиционные аналоги, такие квантовые сети требуют элементов памяти, в которых информация может временно храниться и маршрутизироваться по мере необходимости. Группа исследователей из Базельского университета под руководством профессора Филиппа Тройтлейна разработала такой элемент памяти, который можно изготавливать на микротехнологиях и, следовательно, пригоден для массового производства. Их результаты были опубликованы в журнале Physical Review Letters.

2024-01-08

Синхронизация фаз скручивания в двумерных материалах

Группа китайских исследователей использовала новую теорию, чтобы изобрести новый тип ультратонкого оптического кристалла с высокой энергоэффективностью, заложив основу для лазерных технологий следующего поколения. Созданный твист-нитрид бора (TBN) толщиной микрона является самым тонким оптическим кристаллом, известным в настоящее время в мире. По сравнению с традиционными кристаллами той же толщины его энергоэффективность повышена в 100–10 000 раз. "то достижение является оригинальной инновацией Китая в теории оптических кристаллов и создало новую область создания оптических кристаллов из двумерных тонкопленочных материалов легких элементов. Результаты исследования были недавно опубликованы в журнале Physical Review Letters.

2023-12-08

Лазерно-индуцированное позиционное и химическое переупорядочение решетки, генерирующее ферромагнетизм

Чтобы намагнитить железный гвоздь, нужно просто несколько раз провести по его поверхности стержневым магнитом. Однако существует гораздо более необычный метод: группа специалистов под руководством Центра имени Гельмгольца в Дрездене-Россендорфе (HZDR) некоторое время назад обнаружила, что определенный сплав железа можно намагничивать ультракороткими лазерными импульсами. Исследователи объединились с Laserinstitut Hochschule Mittweida (LHM) для дальнейшего изучения этого процесса. Обнаружено, что это явление происходит и с материалами другого класса, что значительно расширяет потенциальные перспективы применения. Рабочая группа представляет свои выводы в журнале Advanced Functional Materials.

2023-11-28

Ускорение сгустка высокозарядных электронов до 10 ГэВ в 10-сантиметровом ускорителе кильватерного поля с помощью наночастиц

Исследователи из Техасского университета в Остине, нескольких национальных лабораторий, европейских университетов и техасской компании TAU Systems Inc. продемонстрировали компактный ускоритель частиц длиной менее 20 метров, производящий электронный луч с энергией 10 миллиардов электронвольт (10 ГэВ). В настоящее время в США действуют только два других ускорителя, которые могут достичь таких высоких энергий электронов, но длина обоих составляет около 3 километров.

2023-07-20

Создан квантовый радар, который превосходит классический на 20%

Группа исследователей из Ecole Normale Supérieure de Lyon, CNRS, недавно разработала квантовый радар, который может значительно превзойти все существующие радары, основанные на классических подходах. Этот новый радар, представленный в статье, опубликованной в Nature Physics, одновременно измеряет состояние запутанного зонда и состояния холостого микроволнового фотона, возникающие, когда этот зонд отражается от целевых объектов, сливаясь с тепловым шумом.

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.

2023-07-06

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.

2023-06-02

Проводящий самовосстанавливающийся гидрогель для создания гибких сенсоров

Исследователи из Харбинского университета науки и технологий в Китае недавно разработали новый проводящий и самовосстанавливающийся гидрогель, который можно использовать для создания гибких датчиков для носимых устройств, роботов и других устройств. Этот материал и его состав были описаны в Journal of Science: Advanced Materials and Devices.

2023-05-30

В России стали производить собственные линейные ускорители электронов и позитронов

Российские физики из Института ядерной физики СО РАН объявили во время пресс-конференции 30 мая, что успешно опробовали уникальную технологию производства мощных линейных ускорителей. На прототипе такого ускорителя — клистрона — достигнута проектная мощность 50 мегаватт, и уже началось изготовление первых серийных образцов.

2023-05-17

Квантовое преимущество в задачах оптимизации с помощью программируемого спинового стекла на 5000 кубитов

Исследовательская группа канадской компании D-Wave Quantum Inc., занимающейся квантовыми вычислениями, недавно создала новую систему квантовых вычислений, которая превосходит классические вычислительные системы в задачах оптимизации. Эта система, представленная в статье в журнале Nature, основана на программируемом спиновом стекле с 5000 кубитами (квантовыми эквивалентами битов в классических вычислениях).


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