冷冻液芯光纤让光声相互作用增强千倍,或成光子神经形态计算新平台
德国马克斯·普朗克光科学研究所、汉诺威莱布尼茨大学及耶拿莱布尼茨光子技术研究所团队将液芯光纤浸入-196°C液氮使芯体凝固,发现冻结后的光纤仍可导光并约束超声波,光声相互作用(布里渊-曼德尔施塔姆散射)比常规光纤强1000倍以上,并据此演示了光声存储器。该成果为光子神经形态计算、量子信息处理和微波光子学提供了全新物理平台,8月21日经ScienceDaily发布。
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德国马克斯·普朗克光科学研究所、汉诺威莱布尼茨大学及耶拿莱布尼茨光子技术研究所团队将液芯光纤浸入-196°C液氮使芯体凝固,发现冻结后的光纤仍可导光并约束超声波,光声相互作用(布里渊-曼德尔施塔姆散射)比常规光纤强1000倍以上,并据此演示了光声存储器。该成果为光子神经形态计算、量子信息处理和微波光子学提供了全新物理平台,8月21日经ScienceDaily发布。
大阪大学产业科学研究所Jie Zhang和坂本匡纪团队在Nature Photonics发表研究,发现四并苯分子与碲化镉量子点之间形成的杂化电子态可将吸光后的单个激发态高效分裂为两个激发态,即单重态裂分过程。该机制使太阳能电池有望突破Shockley-Queisser理论效率极限,碲化镉量子点体系接近理论最大效率。论文获京都大学、上海大学、庆应大学、坦佩雷大学和立命馆大学合作参与。
研究首次在微米尺度观察到金单晶表面两个反向传播的表面等离激元极化激元相互作用产生的二次谐波信号。信号在激发点35微米外仍可探测到,且在无基础激发光束照射的区域获得信号。使用工业级脉冲激光和CMOS相机即可在1秒曝光下观测到信号。