Результаты (
русский) 2:
[копия]Скопировано!
Нанопровода проводить свет и гиперзвуковой одновременно
открытие может привести к более эффективный контроль чрезвычайно быстрый оптический Обработка данных
Гент (Бельгия) - В волокнах и вдоль гораздо более тонкие нанопроводов световые сигналы могут быть отправлены почти со скоростью света. Теперь управляет бельгийской исследовательской группой впервые, кроме того , также называют высокочастотные ультразвуковые волны, гиперзвуковой аппарат , посылая крошечные нанопроводов. Они проанализировали , как свет и гиперзвуковой оказывать влияние друг на друга. В команде в журнале "Nature Photonics" сообщает, что это открытие может привести к созданию новых модулей для ультра-быстрой оптической обработки данных. Из этой области фотоники пообещать многие исследователи многочисленные приложения , что позволит более эффективную обработку данных , чем с установленными электроникой.
"Так , например, теперь световые импульсы могут в звуковые волны и преобразуются обратно в световые импульсы," говорит Рафаель Ван Лер из Университета Гента , Это происходит из -за эффекта , который наблюдается впервые, 85 лет назад: В ВРМБ, названный в честь французского физика световых волн могут быть разбросаны по акустических колебаний в твердом состоянии. Это знание используется в настоящее время Ван Лер и коллег за их текущих экспериментов. Они сделаны с литографических методов тонкой одного лишь 450 миллионных долей миллиметра до нескольких миллиметров длиной нанопроволок кремния. Это послужило как гиперзвуковой - термин для ультразвука с частотой более 1000 мегагерц -. И свет в качестве эффективного волновода
физиками падающего света волн инфракрасного лазера на нанопроволоки. Вдоль его поверхности световые волны распространяются, и предложил его кристаллическую структуру нанопровода на акустических колебаний. Ось колебаний была помещена вдоль поперечного сечения нанопроволоки, и , таким образом , поворачивается на 90 градусов по отношению к направлению распространения света. Для того, чтобы стабилизировать эти гиперзвуковые волны разбили нанопроволоки на остроконечной высоте. Это позволило колебания не уйти от нанопроволоки.
Так что в ловушке в небольшом пространстве свет и гиперзвуковой влияют друг на друга. Звук также может изменить длину волны света и усиления отдельных спектральных диапазонов. Даже полное преобразование света к звуку и обратно к свету можно с такими нанопроводов. Дарин см Ван Лер и коллег конкретных технических применений , когда они устраивают кремниевых нанопроводов на небольшие кусочки. Потому что , потому что звук распространяется гораздо медленнее , чем свет в нанопроволоки, транспортный сигнал может быть отложено по желанию. Такие задержки играют важную роль для того , чтобы контролировать передачу данных по оптоволокну или фотонных кристаллов в оптимальном режиме .
© Science в настоящее время .
Источник: "Взаимодействие между светом и весьма ограничен гиперзвука в кремниевой нанопроволоки фотонного", Рафаель Ван Лер и др; Природа Photonics, DOI: 10.1038 / nphoton.2015.11
переводится, пожалуйста, подождите..