Впервые исследователи смогли создать поток одинаковых фотонов.Используя полупроводниковые квантовые точки, физики Университета Базеля разработали новый тип источника света, который испускает одиночные фотоны.
Одиночные фотоны играют важную роль в квантовых информационных технологии.Наряду с яркостью и надежностью источника света, неразличимость фотонов особенно важно. В частности, это означает, что все фотоны должны быть одного и того же цвета.Создание такого источника идентичных одиночных фотонов ранее было недостижимо.
Теперь группа ученых во главе с Andreas Kuhlmann смогла управлять ядерным спином до такой степени, что фотоны, посылаемые на очень большие интервалы, имеют одинаковый цвет. Квантовая криптография и квантовая связь – две потенциальных области применения для источников одиночных фотонов.Эти технологии смогут сделать возможным выполнение вычислений, которые выходят за пределы возможностей современных компьютеров.
Физики Гонконгского политехнического университета разработали эффективные и недорогие солнечные батареи из полупрозрачного перовскита с графеновыми электродами. Эффективность преобразования энергии (PCES) этого изобретения составляет около 12%, по сравнению с 7% у обычных полупрозрачных солнечных батарей.Другим достоинством новинки является низкая стоимость, меньше, чем 0,5 HK $ за Вт, снижение более чем на 50% по сравнению с существующими кремниевыми солнечными элементами.
Первое поколение солнечных панелей из кристаллического кремния довольно эффективно в преобразовании энергии, но элементы непрозрачны и дорогостоящи.Второе поколение солнечных батарей с тонкопленочным солнечным элементом, имеет малый вес и может быть сделано гибким.Тем не менее, такая технология требует редких материалов со сложной структурой.Перовскитовые солнечные батареи в качестве нового третьего поколения привлекли много внимания из-за своей высокой энергетической эффективности преобразования, удобного процесса изготовления и потенциально низкой стоимости.
С целью улучшения PCES и снижения затрат на производство полупрозрачных солнечных панелей, физики из Гонконга разработали первый в мире полупрозрачные перовскитовые батарей с графеном в качестве электрода.Особенность этих солнечных элементов позволяет им поглощать свет с обеих сторон, и может быть широко использована в окнах, фасадах, крышах домов и жалюзи зданий для преобразования солнечной энергии в электричество, существенно увеличивая площадь поверхности для сбора солнечной энергии.
Команда физиков Университета Британской Колумбии смогла создать первый сверхпроводящий образец графена путем нанесения на него атомов лития.
Хотя сверхпроводимость уже наблюдалась учеными в интеркалированном объемном графите — трехмерных кристаллах, покрытых атомами щелочных металлов, сверхпроводимость в однослойном графене до сих пор ускользала от исследователей.
Руководивший исследованием Andrea Damascelli говорит: «Это первая экспериментальная реализация сверхпроводимости в графене, что обещает нам вступление в новую эру графеновой электроники и наноразмерных квантовых приборов». Соавтор научной новости Bart Ludbrook сказал: «Это удивительный материал.Украшение монослоя графена слоем атомов лития увеличивает электронно-фононное взаимодействие графена до точки, где сверхпроводимость может быть стабилизированной». Физики, которые работали совместно с коллегами из института Макса Планка, изучали литий-оформленный графен в вакуумных условиях и при ультра-низких температурах.