Записи рубрики: Физика и математика

Новое слово в физике лазеров

Новое слово в физике лазеров

Волновой эффект связанных состояний позволяет сделать лазеры эффективнее и дешевле.

Сложно представить нашу жизнь без лазеров – их используют для передачи информации в оптоволоконных кабелях, в устройствах считывания данных, в методах высокоточной резки и обработки материалов, в хирургии и т. д. И хотя сейчас у нас есть широчайший выбор разных типов лазеров с разными свойствами, физики не прекращают исследований в этой области...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Расчет дифракционных решеток ускорили «искривлением пространства»

Расчет дифракционных решеток ускорили «искривлением пространства»

Физики из МФТИ и французского Университета Жана Монне предложили новый метод моделирования рассеяния света на дифракционных решетках. Алгоритм требует меньше ресурсов, чем традиционные подходы и оптимизирован для расчетов на процессорах обыкновенных компьютерных видеокарт. Это позволяет получить значительный прирост в скорости вычислений. Исследование опубликовано в Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, кратко о нем сообщает пресс-релиз, поступивший в редакцию...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Создан рекордно быстрый элемент памяти

Создан рекордно быстрый элемент памяти

Физики из Университета Белостока (Польша) и Университета Радбуда (Голландия) разработали память с рекордно быстрым временем записи и чтения бита — менее 20 пикосекунд (соответствует 50 гигабитам в секунду). Эта величина превосходит современную флеш-память по меньшей мере в 500 раз (на чтение). В основе устройства лежит запись магнитных состояний с помощью оптических импульсов. По словам авторов, помимо большой скорости работы, память требует очень малой энергии на переключение из состояния «0» в состояние «1» — примерно в миллиард раз меньше, чем в жестких дисках и флеш-памяти. Исследование опубликовано в журнале Nature...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Плазменные голограммы-«вилки» закрутят свет сверхмощных лазеров

Плазменные голограммы-«вилки» закрутят свет сверхмощных лазеров

Физики из Университета Парижа предложили новый тип оптики для лазеров сверхвысокой интенсивности — голографические плазменные дифракционные решетки. Это необходимо, поскольку привычные нам оптические приборы — дифракционные решетки, линзы и зеркала — не выдерживают интенсивностей сверхмощных лазеров и разрушаются, попросту испаряясь. С помощью новых плазменных решеток авторам удалось получить пучок закрученного света с мощностью в несколько тераватт. Он может найти применение в разработке компактных ускорителей частиц...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Физики назвали спонтанный шум главной проблемой плазмонных волноводов

Физики назвали спонтанный шум главной проблемой плазмонных волноводов

Команда ученых из МФТИ разработала теорию, описывающую распространение поверхностных плазмонов в активных волноводах произвольной формы. Согласно новым расчетам, затухание сигнала в таких устройствах не является ключевой проблемой, как считалось ранее, однако появление шумов, свойственных любым устройствам с активным усилением, может стать серьезным препятствием для практического применения подобных систем. Исследование опубликовано в Physical Review Applied...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Физики освоили синтез графеновых электродов для гибких светодиодов

Физики освоили синтез графеновых электродов для гибких светодиодов

Физики из Института органической электроники и Института электронно-пучковых и плазменных технологий общества Фраунгофера разработали методику создания графеновых электродов большой площади для органических светодиодов (OLED). Прототипы светодиодов уже были испытаны на практике и оказались работоспособными. Основное применение технологии — гибкие светодиодные дисплеи, солнечные батареи и носимая гибкая электроника. О результатах сообщает пресс-релиз общества Фраунгофера (Германия)...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Физики рассчитали потери темной материи со времен Большого взрыва

Физики рассчитали потери темной материи со времен Большого взрыва

Российские ученые открыли, что доля нестабильных частиц в составе вещества темной материи в эпоху Большого взрыва составляла не более 2-5 процентов.

«Разница между величинами космологических параметров в современной Вселенной и Вселенной, существовавшей непосредственно после Большого взрыва, может объясняться тем фактом, что доля темной материи со временем уменьшается...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Физики создали жидкий МЭМС

Физики создали жидкий МЭМС

Инженеры из Массачусетского технологического института разработали микроэлектромеханическую платформу, единственным движущимся элементом в которой является капля воды или любой другой жидкости. Под действием внешнего напряжения она может менять свою высоту с точностью в десять миллионных долей метра. Ученые подчеркивают, что в устройстве нет изнашивающихся от трения частей, как в традиционных МЭМС (микроэлектромеханических системах). Платформа может найти применение для фокусировки микроскопов или точном управлении положением зеркал в оптических системах. Об исследовании сообщает пресс-релиз института, статья принята к публикации в Applied Physics Letters...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Физики создали «метлу» для абрикосовских вихрей

Физики создали «метлу» для абрикосовских вихрей

Физики из России и Франции научились с помощью лазера управлять отдельными абрикосовскими вихрями и даже «расчищать» от них некоторую область в материале. Вихрями Абрикосова называют экранирующие сверхпроводящие токи, которые окружают кванты магнитного потока, проникающие в некоторые сверхпроводники при приложении внешнего магнитного поля. Разработанная методика может не только стать основой для создания высокопроизводительных компьютеров, работающих на вихрях Абрикосова, но также способом «очистки» дефектных материалов от нежелательных вихрей, нарушающих сверхпроводящее состояние. Работа опубликована в журнале Nature Communications, пресс-релиз доступен на сайте МФТИ...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Физики придумали «вечную» батарейку на основе алмаза

Физики придумали «вечную» батарейку на основе алмаза

Физики из Университета Бристоля предложили концепцию «вечной» батареи на основе алмаза из радиоактивного изотопа — углерода-14. Период полураспада элемента составляет 5700 лет — это означает, что батарея потеряет половину своей мощности лишь через тысячи лет. Устройство также помогает частично утилизировать ядерные отходы — источником углерода-14 являются управляющие графитовые стержни из ядерных реакторов. Концепция батареи была представлена на ежегодных лекциях в институте Кабот, о чем сообщает пресс-релиз университета...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки