Une équipe de recherche du MIT a développé un nouveau microscope à térahertz, dépassant la limite de diffraction de la lumière térahertz et focalisant la lumière térahertz à l’échelle microscopique, permettant une observation directe des vibrations quantiques microscopiques dans les matériaux supraconducteurs. Cette avancée permet aux scientifiques d’observer des comportements électroniques cachés depuis des décennies, offrant de nouveaux outils pour étudier le mécanisme de la supraconductivité à haute température et les futurs dispositifs de communication térahertz. (Cailian Press)
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Microscope à térahertz pour l'observation directe des vibrations quantiques microscopiques
Une équipe de recherche du MIT a développé un nouveau microscope à térahertz, dépassant la limite de diffraction de la lumière térahertz et focalisant la lumière térahertz à l’échelle microscopique, permettant une observation directe des vibrations quantiques microscopiques dans les matériaux supraconducteurs. Cette avancée permet aux scientifiques d’observer des comportements électroniques cachés depuis des décennies, offrant de nouveaux outils pour étudier le mécanisme de la supraconductivité à haute température et les futurs dispositifs de communication térahertz. (Cailian Press)