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2016年11月29日,该校研究人员首次通过实验证明,水与光相互作用也能发出激光,在之前被认为毫无关联的两个研究领域间构建起“桥梁”。全新的“水—波激光”可用来研制包含光波、声波和水波的微型传感器,或制作微流体“芯片实验室”装置,用于细胞生物学研究和检测新药。普通激光的形成过程是,原子内电子吸收外来能量后被激活,以激光形式发出辐射。而以色列理工学院机械工程学院光子力学中心主任塔尔·卡蒙的团队首次证...
美国时间2016年10月17日(GMT-5),正值OSA(美国光学学会)成立100周年之际,在被誉为世界光学中心之一的纽约州罗切斯特市举办了一年一届的OSA学生领导峰会暨国际光学前沿会议(FiO/LS)。在Student Leadership Conference(SLC)中,中国科学院物理研究所姜丽桐同学(光物理重点实验室L03组, 2014级)作为物理所OSA Student Chapter ...
It’s a paradox that has long vexed researchers in the field of optics.To control a light source, another light source that uses as much energy — if not more — is often required. The setup works, but i...
据美国科学促进会网站近日报道,美国堪萨斯州立大学和西班牙巴塞罗那科学技术研究所(BIST)科学家组成的国际研究团队,首次用激光成功拍摄出含4个原子的分子在9飞秒内化学反应动态过程。这一发表在《科学》杂志上的最新研究将为科学家提供有力工具,以观察化学、生物学和物理学等领域不同类型的反应过程和分子变化。
据物理学家组织网近日报道,加拿大滑铁卢大学量子计算研究所(IQC)的科学家们创造了迄今最强的光—物质耦合新纪录,强度是之前的10倍多。研究人员表示,发表在《自然·物理学》杂志上的这一最新成果,将使很多目前无法进行的物理学研究成为可能。
据物理学家组织网近日报道,加拿大滑铁卢大学量子计算研究所(IQC)的科学家们创造了迄今最强的光—物质耦合新纪录,强度是之前的10倍多。研究人员表示,发表在《自然·物理学》杂志上的这一最新成果,将使很多目前无法进行的物理学研究成为可能。 为了获得这种强耦合作用,该研究论文主要作者、IQC博士鲍尔·弗恩-戴兹领导的研究团队构建了一个铝电路,接着将其放入稀释制冷剂内,让其冷却到绝对零度之上百分之一摄氏度...
JILA physicists have demonstrated a novel laser design based on synchronized emissions of light from the same type of atoms used in advanced atomic clocks. The laser could be stable enough to improve ...
Most basic physics textbooks describe laser light in fairly simple terms: a beam travels directly from one point to another and, unless it strikes a mirror or other reflective surface, will continue t...
据英国帝国理工学院(ICL)官网消息,该校研究人员表示,通过将光和单个电子“绑”在一起,或可制造出一种新形式的“耦合”光,其拥有光和电子的属性,有助科学家们研制出用光而非电子工作的电路,以及在可见尺度上研究量子物理现象。在普通物质中,光会与物质表面和内部的全套电子相互作用。但通过使用理论物理学对光和最新发现的拓扑绝缘体新材料的行为进行建模,ICL的科学家们发现,光只能同物质表面的一个电子相互作用,...
Lasers have become indispensable to modern life since they were invented more than fifty years ago. The ability to generate and amplify light waves into a coherent, monochromatic and well-focused beam...
Many things in the natural world are geometrically chiral, meaning they cannot be superimposed onto their mirror image. Think hands — right and left hands are mirror images but if you transplanted a r...
当一个分子发出闪光,发出的光子就不可能再返回。但据英国剑桥大学网站2016年6月13日报道,该校研究人员设法把单个分子放在一种微小的光腔里,让它发出的光子返回到分子中,在适当的时候再离开,让能量在光和分子之间来回振荡,形成一种分子和光的量子态强耦合。这一成果有助于开发量子技术,以及能控制物质物理和化学性质的新方法。相关研究发表于英国《自然》杂志。
In the quest to harvest light for electronics, the focal point is the moment when photons — light particles — encounter electrons, those negatively-charged subatomic particles that form the basis of o...
众所周知,旋光性——光偏振的旋转——在和其镜像不同的材料内部产生。不过,如果这种对称性是被照明的方向而非材料本身打破的,又会发生什么呢?对这一问题的好奇,促成了一种新的旋光性的发现。正如一组来自英国南安普敦大学的研究人员在美国物理联合会所属《应用物理学快报》上报告的,用反射光打破超材料的对称性,将使很多新颖的应用成为可能,因为它会引发在规模上前所未有的旋光性——远超此前已知的“像镜子一样”的旋光性...
当硅或石墨烯表面受光照后,其内一些电子会激发到高能态,在几飞秒(千万亿分之一秒)内快速完成一连串反应。而美国麻省理工学院(MIT)的科研人员找到一种新方法,能在光激发电子的前几飞秒内操控石墨烯中的电子。这种超快电子控制技术能在高能电子互相碰撞之前改变它们的方向,最终有望研制出更高效的光伏装置和能量采集设备。

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