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标签存档:光

  1. 扭曲和转移光线的新方法

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    美国国家物理实验室(NPL)最近进行了一项光子学研究,这项研究可能会带来新的量子技术和电信系统. 研究人员在光中发现了意想不到的特性, 从长远来看, 导致全新的电子设备和应用.

    光常用于涉及电子领域 电信计算. 这方面的一个很好的例子是如何利用光 光纤. 光纤和 光纤电缆 是用来在世界范围内传输多种通信的吗, 包括电话和网络连接.

    正如在 物理评论快报在美国,国家物理实验室的研究人员研究了是否以及如何在光学环形谐振器中控制光. 这种谐振器是一种微小的装置,可以存储极高的光强度. 在光学环形谐振器中,光的波长在器件周围共振. 一个比较是一些“耳语”如何在一个  “回音廊” 让对方听到你的声音.

    在有史以来的一项研究中, 研究人员使用光学环形谐振器来精确定位两种光子的相互作用 自发对称性破缺. 该团队展示了操纵光的新方法,通过(1)研究光脉冲之间的时间变化和(2)光如何极化.

    通常,光遵循所谓的“时间反转对称性”.这个原理意味着,如果时间倒转,光应该回到它开始的地方. 然而, 在国家物理实验室的研究, 在高光强下, 光学环形谐振器内部的对称性被打破. 该项目的一位首席科学家指出, 当环形谐振器中注入短脉冲时, 谐振器内的循环脉冲将在种子脉冲之前或之后到达. 然而,他们永远不会同时到达. 这一发现可能用于组合和重新排列光脉冲 电信网络.

    研究人员还了解到,光在环形谐振器中可以突然改变其偏振. 一个相关的例子是你在垂直方向上弹吉他弦, 然后让弦开始沿顺时针或逆时针方向振动. 研究人员认为,这些实验的结果不仅有助于指导改进的光学环形谐振器的发展(例如用于精确计时的原子钟)。. 他们还认为,这些发现还将帮助科学家了解如何在传感器和量子技术中的光子电路中控制光.

    根据帕斯卡·德尔海的说法, 国家物理实验室高级研究科学家, 光学已经成为一个重要的组成部分 电信网络计算系统. 了解我们如何在光子电路中操纵光将有助于开启一大批新技术. 其中包括更好的传感器和新的量子能力, 哪一个将在我们的日常生活中变得越来越重要.”

  2. “扭曲的”光纤能使互联网速度提高100倍吗?

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    光纤端部澳大利亚皇家墨尔本理工大学的研究人员最近发现了一项新的光纤突破,可以将速度提高100倍 互联网 速度. 这项新发明可以探测到扭曲成螺旋状的光.

    根据 自然通讯在美国,开发人员可以利用这一发现升级现有的光纤网络,提高效率.

    它是如何工作的

    光纤电缆 使用光脉冲来传输信息. 然而, 用户只能根据光的颜色和光波是水平的还是垂直的来存储数据.

    RMIT的研究人员将光扭曲成螺旋状,并创造了光携带信息的第三个维度——轨道角动量的水平, 或自旋. Dr. RMIT的Min Gu将其比作DNA的双螺旋结构. 据博士说. Gu,  更大的角动量允许光纤携带更大的信息量.

    研究人员以前使用过“扭曲光”方法和轨道角动量. 他们使用这些“扭曲”的方法以不同程度的扭曲编码了更多的数据. 事实上,波士顿大学和南加州大学的研究人员开发了一种 光纤 可以扭曲光线. 然而,研究小组使用的探测器只有“餐桌大小”.皇家墨尔本理工学院的研究人员创造了一个合理大小的探测器,可以读取其中包含的信息. 这种新的探测器只有一根头发那么宽.

    它能做什么

    供应商可以升级 长途网络 在全球范围内使用这种新的光纤技术. 这些公司包括NBN公司. NBN正在部署澳大利亚的国家网络 宽带网络. 该公司预计到2020年完成这一网络.

    NBN“为未来的需求做好了准备.“然而, 他们还表示,在部署之前,像RMIT这样的光纤技术还需要进一步的测试和验收. 一位发言人评论道, “在新的通信技术商业化之前,实验室会持续多年对其进行测试. 设备制造商和网络运营商必须广泛接受这些新方法,然后才能将其部署到现场.”