Учёные впервые получили стоячую световую волну |
||
|
МЕНЮ Главная страница Поиск Регистрация на сайте Помощь проекту Архив новостей ТЕМЫ Новости ИИ Голосовой помощник Разработка ИИГородские сумасшедшие ИИ в медицине ИИ проекты Искусственные нейросети Искусственный интеллект Слежка за людьми Угроза ИИ Атаки на ИИ Внедрение ИИИИ теория Компьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Нейронные сети начинающим Психология ИИ Реализация ИИ Реализация нейросетей Создание беспилотных авто Трезво про ИИ Философия ИИ Big data Работа разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика
Генетические алгоритмы Капсульные нейросети Основы нейронных сетей Промпты. Генеративные запросы Распознавание лиц Распознавание образов Распознавание речи Творчество ИИ Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2017-10-21 13:55 Учёные впервые получили стоячую световую волну В 2015 г., в Инженерно-прикладной школе (School of Engineering and Applied Sciences, SEAS) Гарвардского университета был создан интегрируемый на чип метаматериал, показатель преломления у которого был равен нулю. Длина волны попадающего в этот материал света может быть как угодно большой, а фаза её — постоянной. Теперь, спустя два года, исследователи из SEAS продвинулись дальше в совершенствовании этой технологии, предоставляющей новый способ манипулирования светом в схемах фотоники. В статье, опубликованной в ACS Photonics, они сообщили о разработке из материала с нулевым преломлением волновода, совместимого с современными технологиями кремниевой фотоники. Запустив в свой волновод две встречные волны авторы смогли наблюдать явление, прежде известное лишь теоретически — стоячую световую волну. «Это важный шаг, поскольку он означает, что мы можем подключаться напрямую к обычным оптическим устройствам и находить реальные приложения для эффекта нулевого коэффициента — отметил один из участников работы, Филип Камайд-Муньоз (Philip Camayd-Mu?oz). — В будущем квантовые компьютеры могут базироваться на сетях возбужденных атомов, взаимодействующих посредством фотонов. Дальность взаимодействия атомов соизмерима с длиной волны света. Сделав длину волны большой, мы можем получить дальние взаимодействия для масштабирования квантовых устройств». Гарвардский офис технологического развития подал заявку на патентование этого изобретения и ведёт поиск вариантов его коммерциализации. Статья в ACS Photonics - doi.org/10.1021/acsphotonics.7b00760 Телеграм: t.me/ainewsline Источник: vk.com Комментарии: |
|