Фізики з Технологічного університету Тойохаші (Японія) і російського МДУ імені Ломоносова розробили методику надшвидкого управління поворотом поляризації світла. Це досягнення в перспективі може привести до появи «світлових» комп’ютерів, голографічної пам’яті і тривимірних дисплеїв.

Панди більше не вимираючий вид (фото, відео)

Про це повідомляє 3dnews, передає Politeka.

Йдеться про створення просторових модуляторів світла на основі нових наноструктур – магнітофотонних кристалів. Відповідна концепція ще в 1998 році була запропонована японським ученим Міцутеру Іноуе.

Вчені запропонували здійснювати обертання поляризації не механічним поворотом, а за допомогою ефекту, відкритого ще Фарадеем. Його суть полягає в тому, що площина поляризації світла повертається при проходженні через намагнічену речовину.

Магнітофотонні кристали містять в собі оптичні резонатори – системи з двох паралельних дзеркал. Сьогодні головна сфера використання цих кристалів полягає в істотному «уповільненні» світла. Фотон, що потрапив в такий резонатор, відразу «вибратися назовні» не може, він якийсь час переміщається між дзеркалами і виходить звідти з великим запізненням. Якщо до поляризованого світла, що проходить через цей кристал, докласти магнітне поле, то ефект Фарадея буде збільшуватися з кожним проходом від дзеркала до дзеркала і врешті-решт повинен стати набагато помітніше.

Ілюстрація ефекту Фарадея: площину поляризації світла повертається при проходженні через намагнічене речовина (МДУ)

Група російських і японських фізиків в експериментах з реальними кристалами домоглася того, що світло з них виходить приблизно в десять разів пізніше, ніж зазвичай.

Іншими словами, дослідники продемонстрували можливість надшвидкої модуляції світла в магнітофотонних кристалах. А це відкриває нові перспективи створення «світлових» пристроїв, в яких замість електронів працюють виключно фотони.

Як раніше повідомляла Politeka, Китай запускає свою другу космічну лабораторію в рамках амбітної програми зі створення власної космічної станції.