စက်မှုသတင်း

သိပ္ပံပညာရှင်များသည် လေဆာအမျိုးအစားသစ်ကို တီထွင်ခဲ့သည်။

သိပ္ပံပညာရှင်များသည် မျက်စိပညာနှင့် နှလုံးခွဲစိတ်မှု သို့မဟုတ် ကောင်းမွန်သောပစ္စည်းများ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာများတွင် အလားအလာရှိသော အသုံးချမှုများပါရှိသော အချိန်တိုအတွင်း စွမ်းအင်များစွာထုတ်ပေးနိုင်သည့် လေဆာအမျိုးအစားသစ်ကို တီထွင်ခဲ့သည်။ University of Sydney မှ Photonics and Optical Sciences မှ ဒါရိုက်တာ ပါမောက္ခ Martin De Steck က ပြောကြားရာတွင် - ဤလေဆာ၏ လက္ခဏာမှာ သွေးခုန်နှုန်း တစ်စက္ကန့်၏ တစ်ထရီလျံအောက်သို့ လျှော့ချလိုက်သောအခါတွင် စွမ်းအင်လည်း ဖြစ်နိုင်သည် ။ ချက်ချင်း "၎င်း၏အထွတ်အထိပ်တွင်၊ ၎င်းသည် တိုတောင်းပြီး အစွမ်းထက်သော ပဲမျိုးစုံလိုအပ်သော ပစ္စည်းများကို စီမံဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် စံပြကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာစေသည်။
လျှောက်လွှာတစ်ခုသည် မျက်နှာပြင်ကို အပူနှင့်မပျက်စီးစေမည့် ပြင်းထန်ပြီး တိုတောင်းသောအလင်းရောင်လိုအပ်သည့် မျက်လုံးမှအရာများကို ညင်သာစွာဖယ်ရှားခြင်းအပေါ် မူတည်ပြီး မျက်ကြည်လွှာခွဲစိတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သုတေသနရလဒ်များကို Nature Photonics ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေး၊ မက်ထရိုဗေဒနှင့် spectroscopy တို့တွင် တွေ့ရလေ့ရှိသော ရိုးရှင်းသော လေဆာနည်းပညာသို့ ပြန်သွားခြင်းဖြင့် ထူးထူးခြားခြား ရလဒ်ကို ရရှိခဲ့သည်။ ဤလေဆာများသည် အကွာအဝေးအတွင်း ၎င်းတို့၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည့် အလင်းလှိုင်းများဖြစ်သည့် "solitary" waves ဟုခေါ်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အသုံးပြုသည်။ Soliton ကို 19 ရာစုအစောပိုင်းတွင် ပထမဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း ၎င်းကို အလင်းထဲတွင်မတွေ့ခဲ့ရသော်လည်း ဗြိတိသျှစက်မှုတူးမြောင်း၏လှိုင်းလုံးများတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
School of Physics မှ ဦးဆောင်စာရေးဆရာ ဒေါက်တာ Antoine Runge က ပြောကြားခဲ့သည်- အလင်းတွင် ဆိုလီတန်လှိုင်းများသည် ၎င်းတို့၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် spectroscopy အပါအဝင် ကျယ်ပြန့်သော အသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် ၎င်းတို့သည် အလွန်ကောင်းမွန်ကြောင်း ဆိုလိုပါသည်။ သို့သော်လည်း အဆိုပါ soliton များကို ထုတ်လုပ်သည့် လေဆာများသည် ထုတ်လုပ်ရန် လွယ်ကူသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် များစွာအကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိလာမည်မဟုတ်ပေ။ ထုတ်လုပ်မှုတွင် အသုံးပြုသည့် စွမ်းအင်မြင့် အလင်းပဲမျိုးစုံကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Nokia Bell Labs ၏ ဆီလီကွန်ဓာတ်ပုံနစ်ဆိုင်ရာ သုတေသနကို ပူးတွဲရေးသားသူ ဒေါက်တာ Andrea Blanco-Redondo က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
soliton လေဆာသည် အရိုးရှင်းဆုံး၊ ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးဖြစ်ပြီး ဤပဲမျိုးစုံတိုတိုများကို ရရှိရန် အစွမ်းထက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယခုအချိန်အထိ သမားရိုးကျ ဆိုလီတန်လေဆာများသည် လုံလောက်သော စွမ်းအင်ကို မပေးနိုင်သေးဘဲ သုတေသနအသစ်များသည် ဇီဝဆေးပညာဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများတွင် soliton လေဆာများကို အသုံးဝင်စေမည်ဖြစ်သည်။ ဤသုတေသနသည် Sydney တက္ကသိုလ်ရှိ Photonics and Optical Sciences အဖွဲ့မှ တည်ထောင်ထားသော အစောပိုင်း သုတေသနပြုချက်ဖြစ်ပြီး၊ 2016 ခုနှစ်တွင် သန့်စင်သော စတုတ္ထမြောက် soliton ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
လေဆာရူပဗေဒဥပဒေသစ်
သာမန် soliton လေဆာတွင် အလင်း၏စွမ်းအင်သည် ၎င်း၏သွေးခုန်နှုန်းအကျယ်နှင့် ပြောင်းပြန်အချိုးကျသည်။ E=1/Ï" ညီမျှခြင်း E=1/Ï" သည် အလင်း၏ pulse time ကို ထက်ဝက်လျှော့ချပါက စွမ်းအင်နှစ်ဆ ရရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြပါသည်။ စတုတ္ထ soliton ကို အသုံးပြု၍ အလင်း၏ စွမ်းအင်သည် E=1/Ï„3 ဖြစ်သော သွေးခုန်နှုန်း၏ တတိယပါဝါနှင့် ပြောင်းပြန်အချိုးကျပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သွေးခုန်နှုန်းကို ထက်ဝက်လျှော့ချလိုက်လျှင် ယင်းအချိန်အတွင်း ထုတ်ပေးသည့် စွမ်းအင်ကို အချက် 8 ဖြင့် မြှောက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ သုတေသနတွင် အရေးကြီးဆုံးအရာမှာ လေဆာရူပဗေဒဥပဒေသစ်၏ သက်သေဖြစ်သည်။ သုတေသနပြုချက်များအရ E=1/Ï„3 သည် အနာဂါတ်တွင် လေဆာအသုံးပြုမှုပုံစံကို ပြောင်းလဲစေမည့် သက်သေပြခဲ့သည်။
ဤဥပဒေသစ်ကို တည်ထောင်ခြင်း၏ အထောက်အထားသည် သုတေသနအဖွဲ့အား ပိုမိုအားကောင်းသော soliton လေဆာများကို ပြုလုပ်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာ တစ်စက္ကန့်ရဲ့ တစ်ထရီလျံလောက်တိုတဲ့ ပဲမျိုးစုံကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့် သုတေသနအစီအစဉ်အရ ပဲတိုတောင်းတဲ့ ပဲမျိုးစုံကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ သုတေသန၏နောက်ထပ်ပန်းတိုင်မှာ ကီလိုဝပ်ရာနှင့်ချီသော အမြင့်ဆုံးစွမ်းအားရှိသော အလွန်တိုတောင်းသော လေဆာပဲမျိုးစုံများကို ဆိုလိုသည့် femtosecond pulses ထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤလေဆာအမျိုးအစားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင့်ဆုံးစွမ်းအင်လိုအပ်သောအခါတွင် လေဆာကိုအသုံးပြုရန် နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုဖွင့်ပေးနိုင်သော်လည်း အောက်စထရိသည် ပျက်စီးခြင်းမရှိပါ။

စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ပေးပို့ပါ။


X
သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ရန်၊ ဆိုက်အသွားအလာကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး အကြောင်းအရာကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင်သဘောတူပါသည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
ငြင်းပယ်ပါ။ လက်ခံပါတယ်။