Зерттеушілер бір чипте жарық сигналдарының кідірісі мен жиілігін динамикалық түрде басқаруға қабілетті бағдарламаланатын фотондық схеманы әзірледі. Бұл технология оптикалық есептеулер мен байланыстарды икемдірек әрі тиімдірек етуге жол ашады.
Нью-Йорк университетінің ғалымдары жарықтың көмегімен микрокристалдардың түзілуін басқарудың жаңа әдісін ойлап тапты. Бұл тәсіл бейімделетін, қасиеттері реттелетін материалдарды жасауға жол ашады. Жаңа әдіс кристалдардың өсуін, еруін және құрылымын дәл бақылауға мүмкіндік береді, бұл фотондық технологиялар мен сенсорлар үшін үлкен әлеуетке ие.
Ғалымдар PHySL деп аталатын жұмсақ гидрогель линзасын жасап шығарды. Бұл линза жарықтың әсерінен электроникасыз-ақ фокустала алады, бұл өз кезегінде жұмсақ роботтар мен медициналық құрылғылар үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Бұл биомиметикалық технология роботтарды икемдірек әрі тірі ағзалармен жұмыс істеуге қауіпсіз етеді.
Ғалымдар кванттық материалдардағы электрондардың траекториясын бұрмалайтын жасырын геометрияны анықтады. Бұл жаңалық кванттық электрониканы дамытуға және асқынөткізгіштікті зерттеуге жаңа мүмкіндіктер ашады.
Ғалымдар лазер мен метаструктуралардың көмегімен шағын кремний тісті доңғалақтарының айналуын басқарудың жаңа әдісін ойлап тапты. Бұл жаңалық микромеханика мен медицина салаларында жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Технология мұндай бөлшектерді тікелей чиптерге біріктіріп, оларды байланыссыз басқаруға мүмкіндік береді.
Ғалымдар электрлік сигналдың көмегімен екінші гармониканың жарығының фазасы мен қарқындылығын дәл әрі тәуелсіз басқаруға қабілетті шағын оптикалық құрылғы жасады. Бұл технология кванттық оптика мен жарықты динамикалық басқару саласында жаңа мүмкіндіктер ашады.
Физиктер алғаш рет сұйық кристалдарды пайдалана отырып, оптикалық диапазонда уақытша кристалдарды тікелей бақылады. Бұл жаңалық таңбалау мен кванттық технологияларды дамытуда жаңа мүмкіндіктерге жол ашуы мүмкін.