![]() |
Нелинейные оптические материалы широко используются в лазерных системах. Однако для оказания сильных нелинейных оптических эффектов требуется высокая сила света и долгое распространение. Исследователи из Техасского университета в Остине и технического университета Мюнхена создали метаматериалы с оптическим эффектом, в миллион раз более мощным, если сравнивать с традиционными нелинейными материалами, и продемонстрировали преобразование частоты на пленках, в 100 раз более тонких, чем человеческий волос, с силой света, сопоставимой с той, что имеет лазерная указка. Лазеры заняли прочное место во многих областях применения. И все же существуют длины волн, для которых пока нет систем, или, в лучшем случае, они слишком громоздкие и дорогие. С другой стороны, дистанционные датчики и медицина буквально взывают о компактных лазерных системах, например, с длинами волн в диапазоне от околоинфракрасных до терагерцовых. И вот теперь группа ученых разработала нелинейное зеркало толщиной 400 нанометров, которое отражает выходной сигнал удвоенной частоты с настолько малой силой света, что она сравнима с аналогичным показателем лазерной указки. Новые нелинейные метаматериалы для данной силы на входе и толщины структуры производят примерно в миллион раз большую силу выходного сигнала удвоенной частоты, если сравнивать с самыми эффективными имеющимися нелинейными материалами. Кроме того, поскольку конверсия частоты происходит в субдлинноволновом масштабе, новые нелинейные зеркала избавлены от строгого соответствия фазовой скорости входящих и исходящих волн, которое обычно усложняет нелинейные оптические эксперименты с большей частью нелинейных кристаллов. Новые структуры смогут работать на различных частотах от околоинфракрасной до среднеинфракрасной и терагерцовой. Также они могут быть сконструированы так, чтобы производить огромную нелинейную реакцию на различные нелинейные оптические процессы, такие как вторая гармоника, например. 03.07.2014 |
Хайтек
![]() | |
Скрутил — и работает: как угол поворота меняет сверхпроводимость | |
Ученые из RIKEN вместе с коллегами с... |
![]() | |
От фононов до туннелей: как тепло движется в сложных материалах | |
Органические полупроводники и металлоорга... |
![]() | |
Робот, который не боится бардака: как ИИ учится быть человеком | |
Представьте себе робота, который может пригото... |
![]() | |
Паутина будущего: как углеродные нити меняют носимую электронику | |
Команда доктора Хан Чжун Тарка из Ис... |
![]() | |
Химия роста: тамбовский «Пигмент» нашел замену импорту | |
Завод Пигмент в Тамбове продолжает активн... |
![]() | |
Точность и прочность: ученые напечатали огнеупоры без усадки | |
Ученые из Томского политехнического униве... |
![]() | |
Дыши глубже: новый способ производства перекиси водорода из воздуха | |
Пероксид водорода — это вещест... |
![]() | |
PRL: Иридий усиливает магнитные свойства сплава Fe-Co | |
Магнитные материалы — это осно... |
![]() | |
Буровая установка на лыжах: в Татарстане ученые ускорили добычу нефти | |
Ученые из Передовой инженерной нефтяной ш... |
![]() | |
Математику и металл объединили для идеальных труб | |
Объединенная металлургическая компания из ... |
![]() | |
Открытие, которое притягивает: новая технология производства магнитов | |
В Корейском институте материаловедения команда... |
![]() | |
Обзор мини-ПК OSIO BaseLine B51i: компактность и универсальность | |
Мини-ПК OSIO BaseLine B51i — это&nb... |
![]() | |
Луч, который зажигает звезды: в МИФИ собирают гигантский лазер | |
В НИЯУ МИФИ начали собирать огромный оптически... |
![]() | |
Секрет долговечности: как ученые заставили полимеры работать дольше | |
Ученые из Института проблем машиноведения... |
![]() | |
Литий без вреда для среды: как соленые озера стали источником чистой энергии | |
Исследователи придумали новый способ добычи ли... |
![]() | |
MXene в 3D-печати: прорыв в создании микроструктур | |
Исследовательская группа Smart 3D Printing из&... |
![]() | |
Холодный старт: как ученые заставили водород выделяться при низких температурах | |
Ученые из Томского политехнического униве... |
![]() | |
Бор и азот: как химики нашли ключ к новым материалам | |
Ученые придумали новый способ, как соедин... |
![]() | |
Не все то золото, что светит: перовскитные светодиоды на пути к успеху | |
Ученые из Университета Линчепинга доказал... |
![]() | |
PRB: Ученые упростили изучение квантовой запутанности | |
Когда-то Альберт Эйнштейн называл квантовую за... |
![]() | |
Разработана 3D-визуализация по образу стрекозы: новый шаг в технологиях | |
Технологии создания изображений не стоят ... |
![]() | |
Квантовый рывок: процессор Zuchongzhi-3 обогнал суперкомпьютеры | |
Группа ученых из Китайского университета ... |
![]() | |
Смотрите вглубь: как ИИ и гиперспектральная камера читают вашу ладонь | |
Гиперспектральная съемка — это ... |
![]() | |
Разработана одежда с секретом: проведите рукой — и она сработает | |
Команда ученых из Ноттингемского универси... |
![]() | |
Внимание, фермер: тамбовский дрон тебе товарищ | |
Группа ученых из Тамбовского государствен... |
![]() | |
Катализатор, который работает: ученые нашли замену дорогим металлам | |
Недавно ученые из Института науки Токио с... |
![]() | |
Финляндия запустила 50-кубитный компьютер: как это изменит науку и бизнес | |
Финляндия сделала большой шаг вперед в&nb... |
![]() | |
Оранжевый прорыв: как бор и углерод нашли общий язык | |
Бор, углерод, азот и кислород &mdash... |
![]() | |
Медь + графен: ученые создали материал для охлаждения электроники | |
Ученые придумали новый способ создавать легкие... |
![]() | |
Волгоградские ученые создали робота для вертикального перемещения | |
Ученые из Волгоградского государственного... |