-
-
- Мои разделы
-
Мои друзья(0)
-
Мои фото(0)
-
Мои дневники(0)
-
Моя музыка(0)
- Разделы сайта
-
Раздел сервисы и загрузок 14
-
Раздел развлечения 18
-
Раздел онлайн игр 76
-
✴Банды сайта❗✴ (1/3)
-
⭐Лидеры дня❗⭐ (0)
-
☀День рождения❗☀
-
☀Новости сайта❗☀ (21)
-
⭐Топ пользователей❗⭐
-
❤Даты праздников❗❤ 255/152
-
⭐Фотогалерея сайта❗⭐ (107)
-
☀Статусы обитателей ❗☀ (19)
-
❤Дневники сайта❗❤ (1)
-
Микроблоги 6
-
❇Форум сайта❗❇ (55/90)
-
⭐Файловый обменник❗⭐ (3)
-
✴Анаграмма❗✴ 0 человек
-
☀Администрация сайта❗☀ (1)
-
✳Викторина❗✳ 0 человек
-
☀Чат сайта❗☀ (0 человек)
-
❤Бракосочетания❗❤ (2 )
-
❤Война полов❤
-
❤VIP Знакомства❤ 264
-
❤Обитатели сайта❗❤ М :136 | Ж :128
-
☀Острослов☀
-
Сказочный бонус (83)
-
✴Ежедневный подарок❗✴ (27)
-
Аукцион Джинов
-
Зарница (3)
-
❤Лотерея❤
-
Спортлото 6 из 36
-
Русская рулетка (35)
-
Моя удача
- Дополнительно
-
Выход


💌mirsoc.ru
Физики научились управлять режимами акустического лазера

Ученые из Мэриленда (США) продемонстрировали возможность управления многомодовым (многочастотным) режимом работы акустического лазера. Результаты своей работы авторы опубликовали в журнале Physical Review Letters.
Акустический лазер включает в себя полость-резонатор, в которой установлена специальная отражающая мембрана, способная поддержать несколько акустических колебательных режимов и играющая роль выходного устройства. Прибор способен работать в многомодовом режиме, однако исследователи установили явление так называемого «аномального охлаждения», при котором акустический лазер переходит в одномодовый режим работы.
В этом случае выделяется ведущая мода (частота) колебаний, с которой связано усиление акустических колебаний и которая подавляет усиление других частот. Ученые продемонстрировали возможность управления многомодовыми режимами, в том числе и для настройки необходимых параметров одномодового режима.
Управление конкурирующими модами специалисты осуществляли регулированием мощности оптической накачки: чем она больше, тем больше возникает частот акустических колебаний, из которых выделяется ведущая, которая и подавляет остальные.
Сазер (акустический лазер) — звуковой аналог лазера — представляет собой усилитель звуковых колебаний определенной частоты. Принцип работы сазера напоминает работу лазера; в акустическом лазере, использующем оптическую накачку, изменение частоты фотонов сопровождается генерацией фононов — квазичастиц, в терминах которых удобно описывать звуковые колебания. Работа сазера связана с рассеянием Мандельштама—Бриллюэна, при котором происходит изменение частоты отраженного света в результате взаимодействия падающего излучения с кристаллической решеткой твердого тела.
Направленные пучки фононов от акустических лазеров, как считается, могут найти применение в качестве переключателей электрических свойств некоторых материалов и для исследования трехмерной структуры твердых тел.
