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Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :
Une nouvelle façon de contrôler et de manipuler les signaux optiques
05.05.2024
Le monde moderne de la science et de la technologie se développe rapidement et chaque jour de nouvelles méthodes et technologies apparaissent qui nous ouvrent de nouvelles perspectives dans divers domaines. L'une de ces innovations est le développement par des scientifiques allemands d'une nouvelle façon de contrôler les signaux optiques, qui pourrait conduire à des progrès significatifs dans le domaine de la photonique. Des recherches récentes ont permis à des scientifiques allemands de créer une lame d'onde accordable à l'intérieur d'un guide d'ondes en silice fondue. Cette méthode, basée sur l'utilisation d'une couche de cristaux liquides, permet de modifier efficacement la polarisation de la lumière traversant un guide d'ondes. Cette avancée technologique ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de dispositifs photoniques compacts et efficaces, capables de traiter de gros volumes de données. Le contrôle électro-optique de la polarisation assuré par la nouvelle méthode pourrait constituer la base d'une nouvelle classe de dispositifs photoniques intégrés. Cela ouvre de grandes opportunités pour ...>>
Clavier Primium Sénèque
05.05.2024
Les claviers font partie intégrante de notre travail informatique quotidien. Cependant, l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les utilisateurs est le bruit, notamment dans le cas des modèles haut de gamme. Mais avec le nouveau clavier Seneca de Norbauer & Co, cela pourrait changer. Seneca n'est pas seulement un clavier, c'est le résultat de cinq années de travail de développement pour créer l'appareil idéal. Chaque aspect de ce clavier, des propriétés acoustiques aux caractéristiques mécaniques, a été soigneusement étudié et équilibré. L'une des principales caractéristiques du Seneca réside dans ses stabilisateurs silencieux, qui résolvent le problème de bruit commun à de nombreux claviers. De plus, le clavier prend en charge différentes largeurs de touches, ce qui le rend pratique pour tout utilisateur. Bien que Seneca ne soit pas encore disponible à l'achat, sa sortie est prévue pour la fin de l'été. Le Seneca de Norbauer & Co représente de nouvelles normes en matière de conception de clavier. Son ...>>
Inauguration du plus haut observatoire astronomique du monde
04.05.2024
L'exploration de l'espace et de ses mystères est une tâche qui attire l'attention des astronomes du monde entier. Dans l’air pur des hautes montagnes, loin de la pollution lumineuse des villes, les étoiles et les planètes dévoilent leurs secrets avec plus de clarté. Une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire de l'astronomie avec l'ouverture du plus haut observatoire astronomique du monde, l'Observatoire Atacama de l'Université de Tokyo. L'Observatoire d'Atacama, situé à 5640 XNUMX mètres d'altitude, ouvre de nouvelles opportunités aux astronomes dans l'étude de l'espace. Ce site est devenu l'emplacement le plus élevé pour un télescope au sol, offrant aux chercheurs un outil unique pour étudier les ondes infrarouges dans l'Univers. Bien que l'emplacement en haute altitude offre un ciel plus clair et moins d'interférences de l'atmosphère, la construction d'un observatoire en haute montagne présente d'énormes difficultés et défis. Cependant, malgré les difficultés, le nouvel observatoire ouvre de larges perspectives de recherche aux astronomes. ...>>
Nouvelles aléatoires de l'Archive Technologie de mesure du temps avec une précision allant jusqu'à la zeptoseconde
02.01.2023
À quelle vitesse les électrons se déplacent-ils entre les atomes d'une même molécule ? Le plus souvent, elles ne nécessitent que quelques attosecondes (10^-18 secondes soit un millionième de milliardième de seconde). Suivre des processus aussi rapides est difficile, et une équipe de scientifiques australiens a récemment développé une nouvelle technologie d'interférence capable de mesurer les retards de temps avec une résolution de zeptoseconde (10 ^ -21 secondes, ou un milliardième de milliardième de seconde).
À titre de test, cette technologie a été utilisée pour mesurer le délai entre deux impulsions de lumière émises par différents isotopes de l'hydrogène, l'hydrogène normal (H2) et le deutérium (D2), qui ont été simultanément exposés à une seule impulsion de lumière laser. Le retard mesuré était inférieur à trois attosecondes, et sa cause est la différence dans la dynamique du mouvement des noyaux plus légers et plus lourds des atomes d'isotopes d'hydrogène.
La lumière était émise par des atomes d'hydrogène par un processus appelé génération d'harmoniques élevées (HHG). Ce processus se produit lorsqu'un électron est expulsé d'un atome par un puissant flux de lumière, qui accélère également l'électron à une énergie (vitesse) plus élevée. Lorsque l'électron revient au « sein » de l'atome, un quantum de lumière ultraviolette dure (ultraviolet extrême, XUV) est émis. La fréquence, l'intensité et la phase du rayonnement secondaire dépendent fortement des paramètres des fonctions d'onde, de sorte que tous les atomes et molécules émettent des ultraviolets durs avec leurs propres paramètres uniques.
Si l'intensité spectrale du rayonnement secondaire est mesurée assez simplement, alors la mesure de sa phase est un problème beaucoup plus complexe, qui dépasse la puissance des spectromètres traditionnels.
Pour résoudre ce problème, les scientifiques ont profité d'un phénomène appelé la phase de Gouy. La mesure du déphasage de Gouy des quanta de lumière de l'hydrogène et du deutérium équivaut dans ce cas à la mesure du retard temporel, et les expériences réalisées ont montré que cette valeur est assez stable et légèrement inférieure à 3 attosecondes. Le travail des scientifiques australiens a été testé pour sa "pureté scientifique" par un groupe de physiciens théoriciens de l'Université de Shanghai. Les scientifiques chinois ont modélisé toutes les variantes possibles de génération de rayonnement HHG à partir de deux isotopes de l'hydrogène, en tenant compte de toutes les combinaisons possibles du mouvement des noyaux et des électrons.
Les résultats de simulation obtenus correspondent très bien aux données expérimentales, ce qui suggère qu'à l'avenir cette technologie pourra être utilisée pour étudier et mesurer les processus ultrarapides dans les atomes et les molécules avec une résolution temporelle sans précédent.
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