စက်မှုသတင်း

Harvard တက်ကသိုလျ၏အောင်မြင်မှုအနေဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောလေဆာရောင်ခြည်တွင်ပါ 0 င်သည့် IN-chip Laser သည် Industrial-grade-stirection များကိုရရှိရန်လွယ်ကူစေသည်

2025-05-12
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှရူပဗေဒပညာရှင်များသည်အနီအောက်ရောင်ခြည်အနီအောက်ရောင်ခြည်အလွှာရှိရောင်ခြည်စထစ်စ်တွင်တောက်ပသောပဲမျိုးစုံကိုထုတ်လွှင့်သောအစွမ်းထက်သောအသစ်သောလေဆာသစ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ပစ္စည်းသည်ပိုမိုကြီးမားသောစနစ်၏လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုသေးငယ်သော chip တစ်ခုထဲသို့မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်ကွမ်တန်ကက်ကာလေဆာရောင်ခြည်နည်းပညာဖြင့်အောင်မြင်သော Photonic ဒီဇိုင်းကိုအတုယူနိုင်ပြီးထောင်ပေါင်းများစွာသောအလင်းကြိမ်နှုန်းများကိုတွေ့မြင်ခြင်းဖြင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေခြင်းများကိုမကြာမီပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်။ ဟားဗတ်ဂျွန်အေအင်ဂျင်နီယာနှင့်အသုံးချသိပ္ပံကျောင်းမှရူပဗေဒပညာရှင်များသည်အနီအောက်ရောင်ခြည်အလွှာနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုရှိသောလှိုင်းအလျားများဖြစ်သောလှိုင်းအလျားတစ်ခုဖြစ်သောလှိုင်းအလျားတစ်ခုဖြစ်သည့်တောက်ပသော, ကိရိယာ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်ပိုကြီးသော Photonic Systems များနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်, သို့သော်တစ်ခုတည်းသောချစ်ပ်တွင်အပြည့်အဝပေါင်းစည်းထားသည်။ သုတေသနပြုချက် (16 ပြီ 16 ရက်) ကိုသဘာဝတရားတွင်ဖော်ပြထားသောသုတေသနပြုချက်သည်ပြင်ပအစိတ်အပိုင်းများမရှိဘဲလုပ်ဆောင်နေသော Picosecond Picosecond Picosecond Piceer Pulse Generator ကိုပထမဆုံးသရုပ်ပြခဲ့သည်။ Laser သည်အမြင့်ဆုံးသောအလွယ်တကူတိုင်းတာမှုများအတွက်အလွယ်တကူကျယ်ပြန့်သောအလွယ်တကူအကွာအဝေးကြိမ်နှုန်းများအတွက် optical frequency ဖြီးများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ဒီကျစ်လစ်သိပ်သည်းပလက်ဖောင်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့်အဆင့်မြင့်ရောင်စဉ်တန်းစားသင့်မှုအဆင့်မြင့်ကိရိယာများအတွက်မျိုးဆက်ကျယ်ပြန့်သောဓာတ်ငွေ့အာရုံခံကိရိယာများမျိုးဆက်သစ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်မျှော်လင့်ရသည်။ Photonics နှင့် Electromagnetics ၏နယ်ပယ်များသည်ကိန်းဂဏန်း Simulation နည်းပညာ၏နက်ရှိုင်းသောပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရှုပ်ထွေးသောအလင်းကွင်းလယ်ကစားသမားများနှင့် Multi-Multi-optical property များ၏ optical property များကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ကဲ့သို့သောပြ problems နာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါရိုးရာ optical ဒီဇိုင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနည်းလမ်းများတဖြည်းဖြည်းကန့်သတ်ချက်များကိုတဖြည်းဖြည်းပြသနေသည်။ အစွမ်းထက်သောကိန်းဂဏန်း Simulation Tool တစ်ခုအနေဖြင့် FDTD နည်းလမ်းသည်၎င်း၏ထိုးဖောက်မှုကို optical နှင့် multidisciplinary Cross-cross- စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးသုတေသနများ၏ရှုထောင့်အားလုံးသို့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုအရှိန်မြှင့်နေသည်။ Metasurface ဒီဇိုင်းကနေ Nano-optical struction analysis မှ Nano-optical struction analysis မှ photonic device optimization သို့ FDTD သည် optical research and application ၏ပါရာဒိုင်းကိုပုံသွင်းနေသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခေတ်ရေစီးကြောင်းအရ Metasurfaces လေ့လာမှုသည်အလွန်အမင်းခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ Metasurfaces သည်ရိုးရာ optical အစိတ်အပိုင်းများကိုအလင်းပေါ်ရှိထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းစွမ်းရည်ကို ဖြတ်. ဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်။ အခြေခံသုတေသနမှလက်တွေ့ကျသောအသုံးချမှုများအထိ, metasurfaces ၏အလားအလာကိုအဆက်မပြတ်စူးစမ်းလေ့လာနေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Metasurfaces သည်အလင်းရောင်ရောင်ပုံသဏ္ဌာန်ကိုတိကျသောထိန်းချုပ်မှုရရှိရန်နှင့်ရေဝဲထုပ်များနှင့်လေအေးပေးစက်များကဲ့သို့သောအထူးထုပ်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤထုပ်များသည်ထူးခြားသောဆက်သွယ်ရေး, optical ageing, optical tweezers များ၏နယ်ပယ်များတွင်ထူးခြားသောအားသာချက်များနှင့်လျှောက်လွှာအလားအလာများရှိသည်။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်၏တိုင်းပြည်၏ optical commical communication, optical informational informical formical choton choton choton chotions စသည်တို့ကိုမြန်ဆန်စွာဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းစသည်တို့သည်အဆင့်မြင့် optical ဒီဇိုင်းနှင့် simulation နည်းပညာများကိုကျွမ်းကျင်ရန်စွမ်းရည်များပိုမိုအရေးတကြီးလိုအပ်သည်။ "အမျိုးသားသဘာဝသိပ္ပံဖောင်ဒေးရှင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်" 14 နှစ် 5 နှစ်စီမံကိန်း "သည်" circuits, rf modurometics နှင့် antennetic technology တို့ကိုရှာဖွေရန်, မဟာဗျူဟာ။ "
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept