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    新技術讓光線“改頭換面”

    記者從南開大學獲悉,日前,該校物理科學學院金亮副教授與宋智教授合作,利用單向破壞性干涉展現出的獨特非對稱性,首次讓光線行為“改頭換面”,實現了不依賴入射方向的光波傳播以及單向激光發射。相關研究論文發表在新一期物理學期刊《物理評論快報》上。 據介紹,光在傳播過程中會透射和反射。光在時間反演不變的系統里傳播,從一個方向入射和透射的光與反方向入射和透射的光相同,這稱為光學互易。為了實現對光線的任意操控,改變光線“面貌”,需要先破壞光的互易性。以往,讓光線“改旗易幟”,通常需借助光學非線性系統或者氧化鏑等磁光介質。構成復雜的非線性系統以及磁光材料的局限性極大地限制了該領域的光學發展。因此,如何不依賴光學非線性系統和磁光介質破壞光學互易性是一個富有挑戰性的物理難題。目前,PT(宇稱—時間)對稱光學開放系統雖可以實現光的非互易反射,還無法實現光的非互易性透射。 金亮和宋智在研究中借助單腔邊耦合的諧振腔陣列重新設計了阿哈羅諾夫-玻姆干......閱讀全文

    新技術讓光線“改頭換面”

      記者從南開大學獲悉,日前,該校物理科學學院金亮副教授與宋智教授合作,利用單向破壞性干涉展現出的獨特非對稱性,首次讓光線行為“改頭換面”,實現了不依賴入射方向的光波傳播以及單向激光發射。相關研究論文發表在新一期物理學期刊《物理評論快報》上。  據介紹,光在傳播過程中會透射和反射。光在時間反演不變的

    光線強弱影響人腦發育

      據美國科學促進會(AAAS)網站報道,最新科學研究發現,生活在不同緯度的人腦袋大小有較大差異,而生活在地球極地附近的人腦袋最大。  長期以來,相比地球的赤道地區,地球極地的白天越來越短、越來越暗,因此,生活在地球最北部和最南部地區的人看上去進化了許多貓頭鷹的特質。研究

    光線示波器的相關原理介紹

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    一種限制光線的新方法以保護光線對材料缺陷不敏感

      通常情況下,光通過存在缺陷的材料時會受其缺陷的影響。近期,研究人員找到了一種可以保護光線的方法,使得光線能對這種材料的缺陷不敏感。這種新方法是基于一個廣泛應用于固態電子物理學的概念——“拓撲保護”。這種方法可以幫助降低光子器件的成本,同時也會提高它們的工作速度。  一個聯合了賓夕法尼亞州立大學、

    新型化合物可將近紅外光線轉變成為可見光線

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    日本仙臺余震后出現怪異光線

      據日本NHK電視臺4月7日消息,日本宮城縣7日晚11時32分(北京時間10時32分)再次發生7.4級地震。日本氣象廳在地震發生后第一時間發布海嘯警報。宮城縣仙臺市在此次地震后出現怪異光線,目前尚不清楚光線發出的源頭。

    TES-1334A 光線照度計

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    光線的傳播的基本定律

    光線的傳播遵循三條基本定律:光線的直線傳播定律,既光在均勻媒質中沿直線方向傳播;光的獨立傳播定律,既兩束光在傳播途中相遇時互不干擾,仍按各自的途徑繼續傳播,而當兩束光會聚于同一點時,在該點上的光能量是簡單的相加;反射定律和折射定律,既光在傳播途中遇到兩種不同媒質的光滑分界面時,一部分反射另一部分折射

    光線紅移和藍移的區別

      紅移,即移向紅光方向的波長。就是對應的星球逐漸遠離我們的證據,也是宇宙大爆炸理論的證明。如果對應的星系正在靠近我們,它的輻射就向短波方向偏移。  藍移,即移向藍光方向的波長。要是對應的星球逐漸靠近我們的,就會發生藍移,靠近我們的速度越快,藍移的幅度就越大。  藍移:  有機化合物的譜帶常常因取代

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