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-196°C 冷冻纤维开启了存储光的新方法
冻芯光纤揭示了一种控制光和声音之间相互作用的强大新方法。熔岩冷却后会硬化成岩石,就像寒冷的冬天湖面结冰一样。在这两种情况下,液体都会变成固体,从而改变物理特性,例如密度和折射率,这[...]
来源:SciTech日报冻芯光纤揭示了一种控制光和声音之间相互作用的强大新方法。
熔岩冷却后会硬化成岩石,就像寒冷的冬天湖面结冰一样。在这两种情况下,液体都会变成固体,从而改变密度和折射率等物理特性,从而影响声音和光在材料中传播的方式。
一种相关的工艺用于通过加热玻璃预制件直至其软化到足以拉制成细丝来制造光纤。光穿过光纤芯,快速长距离传输信息,使这些光纤对于电信至关重要。
还针对光纤激光器、内窥镜和传感器进行了专门设计。例如,空心纤维可以容纳气体或液体、测量温度模式或用作微型化学实验室。
冷冻液体仍能引导光线
来自埃尔兰根马克斯·普朗克光科学研究所 (MPL)、汉诺威莱布尼茨大学 (LUH) 和耶拿莱布尼茨光子技术研究所 (IPHT) 的研究人员通过将液芯光纤 (LiCOF) 置于 -196 °C 的氮气中,创造了一种新型光纤。极度的冷却使核心从液体变成了固体。
“关键点在于,LiCOF 的冷冻部分保留了其导光的能力。不仅如此,光纤的液体和冷冻部分还可以引导高超音速声波,”该文章的三位主要作者之一、该项目负责人 Birgit Stiller 教授博士的“量子光声学”研究小组的研究员 Simon Seiderer 说道。
研究人员利用这种相互作用来演示光声记忆,这是光纤中光子神经形态计算的重要组成部分。由于光的传播速度比声音快得多,因此信息可以从快速的光波转移到较慢的声波以进行临时存储,然后再转换回光。
