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新技术让光线“改头换面”

记者从南开大学获悉,日前,该校物理科学学院金亮副教授与宋智教授合作,利用单向破坏性干涉展现出的独特非对称性,首次让光线行为“改头换面”,实现了不依赖入射方向的光波传播以及单向激光发射。相关研究论文发表在新一期物理学期刊《物理评论快报》上。 据介绍,光在传播过程中会透射和反射。光在时间反演不变的系统里传播,从一个方向入射和透射的光与反方向入射和透射的光相同,这称为光学互易。为了实现对光线的任意操控,改变光线“面貌”,需要先破坏光的互易性。以往,让光线“改旗易帜”,通常需借助光学非线性系统或者氧化镝等磁光介质。构成复杂的非线性系统以及磁光材料的局限性极大地限制了该领域的光学发展。因此,如何不依赖光学非线性系统和磁光介质破坏光学互易性是一个富有挑战性的物理难题。目前,PT(宇称—时间)对称光学开放系统虽可以实现光的非互易反射,还无法实现光的非互易性透射。 金亮和宋智在研究中借助单腔边耦合的谐振腔阵列重新设计了阿哈罗诺夫-玻姆干......阅读全文

新技术让光线“改头换面”

  记者从南开大学获悉,日前,该校物理科学学院金亮副教授与宋智教授合作,利用单向破坏性干涉展现出的独特非对称性,首次让光线行为“改头换面”,实现了不依赖入射方向的光波传播以及单向激光发射。相关研究论文发表在新一期物理学期刊《物理评论快报》上。  据介绍,光在传播过程中会透射和反射。光在时间反演不变的

光线强弱影响人脑发育

  据美国科学促进会(AAAS)网站报道,最新科学研究发现,生活在不同纬度的人脑袋大小有较大差异,而生活在地球极地附近的人脑袋最大。  长期以来,相比地球的赤道地区,地球极地的白天越来越短、越来越暗,因此,生活在地球最北部和最南部地区的人看上去进化了许多猫头鹰的特质。研究

光线示波器的相关原理介绍

  光线示波器。它应用电磁作用的原理,把反光镜安装在振子上,用信号控制电流大小,使反光镜偏转,并用感光纸(胶片)记录各种信号的波形及参数。它的特点是频率范围较宽(可达5000 Hz)、灵敏度高、记录幅度宽和通道数多等。在20世纪50,60甚至70年代都广泛地用于振动测量的记录。但由于振子是一个机械系

一种限制光线的新方法以保护光线对材料缺陷不敏感

  通常情况下,光通过存在缺陷的材料时会受其缺陷的影响。近期,研究人员找到了一种可以保护光线的方法,使得光线能对这种材料的缺陷不敏感。这种新方法是基于一个广泛应用于固态电子物理学的概念——“拓扑保护”。这种方法可以帮助降低光子器件的成本,同时也会提高它们的工作速度。  一个联合了宾夕法尼亚州立大学、

新型化合物可将近红外光线转变成为可见光线

目前,德国科学家最新研制一种新型化合物,可以将照射的近红外光线转变成为可见光线。德国科学家最新研制一种新型化合物,当激光照射该化合物,会将近红外光线转变成为可见光线。科学新闻网站报道,目前,德国一支科学家小组最新研制一种化合物,能够将红外光线转变成为可见光线。德国马尔堡大学尼尔斯-威尔海姆-罗塞曼(

日本仙台余震后出现怪异光线

  据日本NHK电视台4月7日消息,日本宫城县7日晚11时32分(北京时间10时32分)再次发生7.4级地震。日本气象厅在地震发生后第一时间发布海啸警报。宫城县仙台市在此次地震后出现怪异光线,目前尚不清楚光线发出的源头。

TES-1334A 光线照度计

  数字式照度计是一台精密仪器,适合在各种场合测量其照度。   一、数字照度计的特点:   TES-1330A-测量范围由 0.01lux~20,000lux(勒克斯)。   TES-1332A-测量范围由 0.1lux~200,000lux(勒克斯)。   TES-1334A-测量范围

“捕获彩虹”技术有望让光线停止

《自然》:为光数据的存储、传输和处理带来新希望 如何才能真正捕获光线?英国科学家的一项最新研究,从理论上提出了让光线减速到停滞的方法。相关论文发表在11月15日的《自然》杂志上。 图片说明:不同波长的光线能够被特殊波导的不同位置捕获,形成彩虹。(图片来源:B. STAROSTA)  英国萨里大

光线的传播的基本定律

光线的传播遵循三条基本定律:光线的直线传播定律,既光在均匀媒质中沿直线方向传播;光的独立传播定律,既两束光在传播途中相遇时互不干扰,仍按各自的途径继续传播,而当两束光会聚于同一点时,在该点上的光能量是简单的相加;反射定律和折射定律,既光在传播途中遇到两种不同媒质的光滑分界面时,一部分反射另一部分折射

光线红移和蓝移的区别

  红移,即移向红光方向的波长。就是对应的星球逐渐远离我们的证据,也是宇宙大爆炸理论的证明。如果对应的星系正在靠近我们,它的辐射就向短波方向偏移。  蓝移,即移向蓝光方向的波长。要是对应的星球逐渐靠近我们的,就会发生蓝移,靠近我们的速度越快,蓝移的幅度就越大。  蓝移:  有机化合物的谱带常常因取代