Исследователи разработали программируемую фотонную схему, способную динамически управлять задержкой и частотой световых сигналов на одном чипе. Эта технология открывает путь к более гибким и эффективным оптическим вычислениям и коммуникациям.
Учёные из Нью-Йоркского университета разработали способ управлять формированием микрокристаллов с помощью света, что открывает путь к созданию адаптивных материалов с настраиваемыми свойствами. Новый метод позволяет точно контролировать рост, растворение и структуру кристаллов, что перспективно для фотонных технологий и сенсоров.
Учёные создали мягкую гидрогелевую линзу PHySL, способную фокусироваться под действием света без электроники, что открывает новые возможности для мягких роботов и медицинских устройств. Эта биомиметическая технология делает роботов более гибкими и безопасными для работы с живыми организмами.
Учёные обнаружили скрытую геометрию, искажающую траектории электронов в квантовых материалах, что открывает новые возможности для развития квантовой электроники и изучения сверхпроводимости.
Учёные создали способ управлять вращением миниатюрных кремниевых шестерёнок с помощью лазера и метаструктур, открывая новые перспективы для микромеханики и медицины. Технология позволяет интегрировать такие детали прямо в чипы и управлять ими бесконтактно.
Учёные создали миниатюрное оптическое устройство, способное точно и независимо управлять фазой и интенсивностью света второй гармоники с помощью электрического сигнала. Эта технология открывает новые возможности для квантовой оптики и динамического управления светом.
Физики впервые напрямую наблюдали временные кристаллы в оптическом диапазоне, используя жидкие кристаллы. Это открытие может привести к новым способам маркировки и развитию квантовых технологий.