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最新结果:科学家们发明了一种能捕捉光的光学漏斗!

2020-03-31 20:07:55 来源:郴州热线

新的物质量子态的发现和理论描述是维尔茨堡朱利叶斯马西米兰大学理论凝聚态物理学教授RonnieTomale的主要研究目标,他为一种新的物理现象发展了一种理论,然后激发了新的实验来寻求这一效应,这是理论物理学家实践中最重要的时刻之一。在理想的情况下,这种效果甚至会释放出意想不到的技术潜力。所有这些都与Tomale目前正在与Rostock大学的AlexanderChamet教授合作的一个项目结合在一起。

该项目的结果,光学漏斗,已经发表在科学杂志上,这项研究成功地实现了一种名为光学漏斗的效果,通过它,10公里光纤中的光可以集中在电线中的一个特定的选择点上。这一现象背后的机制是所谓的非Hermitian皮肤效应(非Hermitian皮肤效应),Tomale在2019年做出了相关的理论工作。特别是,Tomale的研究使人们能够在物理拓扑状态设置的框架下理解皮肤效应,拓扑材料已成为当代物理学中最具动态性的研究领域之一。

拓扑研究

在维尔茨堡,这一领域是由戈特弗里德·兰德韦尔和克劳斯·冯·克里钦(1985年诺贝尔奖得主)的半导体研究开创的,劳伦斯·w·莫伦肯普(Laurensw)继续了这一研究。莫伦坎普(Molenkamp)在过去十年里。拓扑学一词起源于古希腊文中的研究和地点。它最初是一门以数学为主导的学科,现在已经广泛地传播到物理学领域,包括光学领域。与其他合成材料平台一起,它们形成了一个更广阔的方向,即拓扑超材料,研究人员期待着未来的基础技术创新。

在这里,物理学家们并不会完全求助于大自然给出的材料和化学物质。相反,一种由量身定做的人工自由度组成的新合成晶体已经被开发出来。在光纤漏斗的研究和开发方面,选择的平台是沿光纤传输光的光纤,同时允许对光纤进行详细的空间分辨率操作。漏斗实现的光积累可能是提高光学探测器灵敏度的基础,从而实现前所未有的光学应用。然而,光学漏斗才刚刚开始,在这个阶段,研究者们在拓扑光子学领域研究了许多新的思想及其潜在的技术应用。

高灵敏度光学探测器

Tomale教授坚信维尔茨堡为追求这一研究方向提供了一个极好的环境。这反映在优秀的集群ct-qmat,这是联合授予伍尔茨堡和德累斯顿校区。ct-qmat研究的主要支柱之一是围绕合成拓扑物质,这一研究得到了WilzburgTomale教授的大力支持。位于罗斯托克的亚历山大·萨米特周围的研究团队被有机地整合到ct-qmat中。。论证了这一优势群对前沿研究的激励作用。

博科公园/出发地:维尔茨堡大学

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