Тeм нe мeнee, в нeкoтoрыx oблaстяx, нaпримeр, в рaсчeтax квaнтoвыx, энeргии, света, относительно мощный лазер может разрушить хрупкое состояние квантовой системы. Кроме того, режим работы этого лазера можно легко управлять с традиционными электрическими способами. В основе принципа работы этого лазера заключается один из эффектов, связанных с явлением сверхпроводимости, так называемый переход Джозефсона (Джозефсон junction). Частота импульсов этого тока зависит от величины приложенного напряжения, и массы других внешних факторов, что делает переход Джозефсона, идеально подходящий элемент, датчик и преобразователь частоты для разных датчиков.Тем не менее, ученым удалось превратить единственный переход Джозефсона в высокое стабилизированное качество микроволновый лазер, размер которого сопоставим с размером муравья. Поэтому ученые на протяжении 40 лет искали эффективные, небольших и стабильных СВЧ-лазер, излучение энергии, который не наносит ущерба, в очень холодной окружающей среде, в которой работают большинство современных квантовых технологий.Новый тип микроскопа микроволновая печь лазера удалось разработать группу Лео Кувенховена (Лео Kouwenhoven), Технологический университет Делфта (TU Delft). По аналогии с обычными лазерными лучами, переход Джозефсона в данном случае выступает в роли одного атома помещен в полость резонатора оптического. Края полости работают как лазерные зеркала традиционные, и резонансная частота резонатора соответствует частоте СВЧ-фотонов, испускаемых за перехода Джозефсона. Переход начинает излучать фотоны микроволновая печь, которая, как обычно, в лазер, отражаются в зеркалах и вынуждают переход издать других фотонов, синхронизированы по фазе и угол поляризации ранее излученными фотонами.В результате этот лазер испускает луч, который состоит из следующих друг за другом фотонов микроволновой печью. Устройство охлаждается до сверхнизкой менее градус Кельвина, температура и трансформации Джозефсона применяется определенное электрическое напряжение. | | 26 марта 2017 года | Новости науки и техники
Ученым удалось создать микроволновый лазер нового типа
Известно, что лазеры, излучающие устройства, когерентный и монохроматический свет с определенной длины волны, широко используются в настоящее время в самых различных областях. Переход Джозефсона возникает в месте тонкой щели сверхпроводящего проводника windows. И очень важно, этот лазер может использоваться для получения «сжатого» по амплитуде» света, что, в свою очередь, используется в протоколах квантовых коммуникаций и вычислений. Этот ток возникает из-за эффекта квантового туннелирования электронов и имеет импульсный характер. Врачи используют лазер для коррекции зрения, лазерный свет позволяет анализировать покупки, приобретенные в ближайшем супермаркете, и число применений лазеров в науке, в целом, трудно оценить. При приложении к этому изменению электрического напряжения определенной величины через него начинает течь Электрический ток. В большинстве случаев, чтобы удовлетворить все насущные потребности, достаточно возможности традиционных лазеров, не отличаются очень высокой стабильностью и эффективностью. Поскольку лазер изготовлен из материалов, сверхпроводящих, для его работы требуется совсем крохи, менее одного пикоВатта, энергии.Помимо высокой стабильности и малое количество потребляемой энергии, созданный учеными лазер на переход Джозефсона подходит для интеграции в кристаллы чипов квантовых и других систем.
Ученым удалось создать микроволновый лазер нового типа
Предыдущая запись