Club de la revista
EL AÑO FISCAL 2022.
- Martes 27 de diciembre, 12:20 (40 minutos).
- En línea
- Jianwei Zhang
- Luz: Ciencia y Aplicaciones, 2021, 10(1): 1-8.
- Haoning Tang, Fan Du, Stephen Carr, Clayton DeVault, Olivia Mello y Eric Mazur
Presentación :
Un análogo fotónico del grafeno bicapa trenzado que presenta bandas fotónicas ultraplanas y un comportamiento extremo ante la luz lenta.
- Lun 12 dic, 12:20 (40 min).
- En línea
- Souma Kogure.
- Luz: ciencia y aplicaciones 11, 341 (2022).
- Chengli Wang, Jin Li, Ailun Yi, Zhiwei Fang, Liping Zhou, Zhe Wang, Rui Niu, Yang Chen, Jiaxiang Zhang, Ya Cheng, Junqiu Liu, Chun-Hua Dong y Xin Ou.
Presentación :
2020Desde la realización del solitón llave en mano en
- Lunes 5 de diciembre, 12:20 (40 minutos).
- En línea
- Ayata Nakajima
- Phys. Rev. Applied. 17, 024038
-
Jordan R. Stone, Gregory Moille, Xiyuan Lu y Kartik Srinivasan
Presentación :
La oscilación paramétrica óptica es una
- Lun 28 Nov 12:20 (40 min).
- En línea
- enjuagarse la boca
- Naturaleza Electrónica 5, 184-190 (2022).
-
A. M. J. Zwerver, T. Krähenmann, T. F. Watson, L. Lampert, H. C. George, R. Pillarisetty, S. A. Bojarski,
B. P. Amin, S. V. Amitonov, J. M. Boter, R. Caudillo, D. Correas-Serrano, J. P. Dehollain, G. Droulers,
E. M. Henry, R. Kotlyar, M. Lodari, F. Lüthi, D. J. Michalak, B. K. Mueller, S. Neyens, J. Roberts,
N. Samkharadze, G. Zheng, O. K. Zietz, G. Scappucci, M. Veldhorst, L. M. K. Vandersypen & J. S. Clarke
Presentación :
Cientos de millones para un ordenador cuántico completo con corrección de errores.
Sin embargo, el
lado (de alguien)investigaciónEn el estudio, el
Esto ha dado lugar a una mejora espectacular del rendimiento.
- Lun 21 Nov 12:20 (40 min.)
- En línea
- Lemcke, Deniz (Deniz Lemcke).
- Nat. Photon.10,399-405 (2016)
- Faraz Monifi, Jing Zhang, Şahin Kaya Özdemir, Bo Peng, Yu-xi Liu, Fang Bo, Franco Nori & Lan Yang
Presentación :
La dinámica caótica se ha registrado en muchos sistemas físicos y ha afectado a casi todos los campos de la ciencia. Por lo tanto, a menudo no se desea. Curiosamente, las mismas características hacen que Curiosamente, estas mismas características hacen del caos una poderosa herramienta para suprimir la decoherencia, lograr una comunicación segura y sustituir el ruido de fondo en la resonancia estocástica. En este artículo se presenta la primera demostración de la resonancia estocástica inducida por el caos, un concepto contrario a la intuición según el cual la capacidad de un sistema para transferir información puede amplificarse de forma coherente mediante la adición de ruido. demostración de la resonancia estocástica inducida por el caos en un sistema optomecánico, así como la transferencia de caos mediada por la optomecánica entre dos Estos resultados contribuirán a la comprensión de los fenómenos no lineales y el caos en los sistemas optomecánicos, y podrán utilizarse para desarrollar nuevas aplicaciones. Estos resultados contribuirán a la comprensión de los fenómenos no lineales y el caos en los sistemas optomecánicos, y pueden encontrar aplicaciones en la transferencia caótica de la información y para mejorar la detección de los señales en sistemas optomecánicos.
- Miércoles 14 de noviembre, 12:20 (40 minutos).
- En línea
- Lemcke, Deniz (Deniz Lemcke).
- Nat. Photon.10,399-405 (2016)
- Faraz Monifi, Jing Zhang, Şahin Kaya Özdemir, Bo Peng, Yu-xi Liu, Fang Bo, Franco Nori & Lan Yang
Presentación :
La dinámica caótica se ha registrado en muchos sistemas físicos y ha afectado a casi todos los campos de la ciencia. Por lo tanto, a menudo no se desea. Curiosamente, las mismas características hacen que Curiosamente, estas mismas características hacen del caos una poderosa herramienta para suprimir la decoherencia, lograr una comunicación segura y sustituir el ruido de fondo en la resonancia estocástica. En este artículo se presenta la primera demostración de la resonancia estocástica inducida por el caos, un concepto contrario a la intuición según el cual la capacidad de un sistema para transferir información puede amplificarse de forma coherente mediante la adición de ruido. demostración de la resonancia estocástica inducida por el caos en un sistema optomecánico, así como la transferencia de caos mediada por la optomecánica entre dos Estos resultados contribuirán a la comprensión de los fenómenos no lineales y el caos en los sistemas optomecánicos, y podrán utilizarse para desarrollar nuevas aplicaciones. Estos resultados contribuirán a la comprensión de los fenómenos no lineales y el caos en los sistemas optomecánicos, y pueden encontrar aplicaciones en la transferencia caótica de la información y para mejorar la detección de los señales en sistemas optomecánicos.
- Lun 7 Nov 12:20 (40 min.)
- En línea
- Lemcke, Deniz (Deniz Lemcke).
- Nat. Photon.10,399-405 (2016)
- Faraz Monifi, Jing Zhang, Şahin Kaya Özdemir, Bo Peng, Yu-xi Liu, Fang Bo, Franco Nori & Lan Yang
Presentación :
La dinámica caótica se ha registrado en muchos sistemas físicos y ha afectado a casi todos los campos de la ciencia. Por lo tanto, a menudo no se desea. Curiosamente, las mismas características hacen que Curiosamente, estas mismas características hacen del caos una poderosa herramienta para suprimir la decoherencia, lograr una comunicación segura y sustituir el ruido de fondo en la resonancia estocástica. En este artículo se presenta la primera demostración de la resonancia estocástica inducida por el caos, un concepto contrario a la intuición según el cual la capacidad de un sistema para transferir información puede amplificarse de forma coherente mediante la adición de ruido. demostración de la resonancia estocástica inducida por el caos en un sistema optomecánico, así como la transferencia de caos mediada por la optomecánica entre dos Estos resultados contribuirán a la comprensión de los fenómenos no lineales y el caos en los sistemas optomecánicos, y podrán utilizarse para desarrollar nuevas aplicaciones. Estos resultados contribuirán a la comprensión de los fenómenos no lineales y el caos en los sistemas optomecánicos, y pueden encontrar aplicaciones en la transferencia caótica de la información y para mejorar la detección de los señales en sistemas optomecánicos.
- Miércoles 2 de noviembre, 12:20 (40 minutos).
- En línea
- Lemcke, Deniz (Deniz Lemcke).
- Nat. Photon.10,399-405 (2016)
- Faraz Monifi, Jing Zhang, Şahin Kaya Özdemir, Bo Peng, Yu-xi Liu, Fang Bo, Franco Nori & Lan Yang
Presentación :
La dinámica caótica se ha registrado en muchos sistemas físicos y ha afectado a casi todos los campos de la ciencia. Por lo tanto, a menudo no se desea. Curiosamente, las mismas características hacen que Curiosamente, estas mismas características hacen del caos una poderosa herramienta para suprimir la decoherencia, lograr una comunicación segura y sustituir el ruido de fondo en la resonancia estocástica. En este artículo se presenta la primera demostración de la resonancia estocástica inducida por el caos, un concepto contrario a la intuición según el cual la capacidad de un sistema para transferir información puede amplificarse de forma coherente mediante la adición de ruido. demostración de la resonancia estocástica inducida por el caos en un sistema optomecánico, así como la transferencia de caos mediada por la optomecánica entre dos Estos resultados contribuirán a la comprensión de los fenómenos no lineales y el caos en los sistemas optomecánicos, y podrán utilizarse para desarrollar nuevas aplicaciones. Estos resultados contribuirán a la comprensión de los fenómenos no lineales y el caos en los sistemas optomecánicos, y pueden encontrar aplicaciones en la transferencia caótica de la información y para mejorar la detección de los señales en sistemas optomecánicos.
- Lun 24 Oct 12:20 (40 min.)
- En línea
- Zhang Jianwei
- PERIODISTA OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, VOL. 39, NO. 24, 15 DE DICIEMBRE DE 2021
- Julian Webber, Yuichiro Yamagami, Guillaume Ducournau, Pascal Szriftgiser, Kei Iyoda, Masayuki Fujita, Tadao Nagatsuma y Ranjan Singh
Presentación :
Se espera que la norma de comunicación de sexta generación (6 G) incluya soporte para velocidades de datos muy altas (más de 100 Gbit/s) y la electrónica de los dispositivos Aunque la banda de terahercios posee un amplio ancho de banda, La reciente revelación del cristal fotónico de valle topológico (VPC), el cristal fotónico de valle topológico (VPC), el cristal fotónico de valle topológico (VPC) y el valle topológico La reciente revelación del cristal fotónico de valle topológico (VPC), que presenta curvas de pérdida casi nula, retrodispersión nula y área de unión nula, es muy prometedora para las futuras comunicaciones de alta velocidad entre dispositivos. En este artículo se demuestra la baja dispersión en la región del bandgap fotónico al aumentar el número de curvas mediante Una velocidad de 108 Gbit/s con modulación multinivel para una recta de 10 mm La guía de ondas VPC y una tasa de bits de 62,5 Gbit/s para una estructura curvada de diez puntas se demuestra a través de experimentos de comunicaciones exhaustivos.
- Lun 17 Oct 12:20 (40 min.).
- En línea
- Kogure Souma
- Nat. Photon. 15, 908-913 (2021).
- Guozhen Liang, Heqing Huang, Aseema Mohanty, Min Chul Shin, Xingchen Ji, Michael Joseph Carter, Sajan Shrestha, Michal Lipson y Nanfang Yu
Presentación :
Los circuitos integrados ópticos en la gama de luz visible sonARy ... yVRdesp
- Jueves 13 de octubre, 12:20 (40 minutos)
- En línea
- Ayata Nakajima
- Opt. Lett. 47, 3560 (2022).
- F. Copie, P. Suret y S. Randoux.
Presentación :
Inestabilidad experimental de la modulación de semillas de orden superior en experimentos de fibra óptica.
- Miércoles 5 de octubre, 12:20 (40 minutos)
- En línea
- Sugawara Sosejin.
- Physical Review Letters 129, 053901 (2022).
-
Wange Song, Ting Li, Shengjie Wu, Zhizhang Wang, Chen Chen, Yuxin
Chen, Chunyu Huang, Kai Qiu, Shining Zhu, Yi Zou y Tao Li
Presentación :
El acoplamiento entre guías de ondas es un fenómeno común en óptica y controla el recorrido de la luz.
- Lunes 26 de septiembre, 12:20 (40 minutos).
- En línea
- Ryo Kanno
- Nature Communications 13, 5344(2022).
- Mingxiao Li, Lin Chang, Lue Wu, Jeremy Staffa, Jingwei Ling, Usman A Javid, Shixin Xue, Yang He, Raymond Lopez-rios, Theodore J. Morin, Heming Wang, Boqiang Shen, Siwei Zeng, Lin Zhu, Kerry J. Vahala, John E. Bowers y Qiang Lin
Presentación :
- Martes 21 de septiembre, 12:20 (40 minutos)
- En línea
- Koya Tanigawa
- Nature Communications 11, 4377 (2020).
- Jianqi Hu, Jijun He, Junqiu Liu, Arslan S. Raja, Maxim Karpov, Anton Lukashchuk, Tobias J. Kippenberg y Camille-Sophie Bres
Presentación :
Con los avances en la tecnología de integración fotónica, la alta frecuencia a escala de chip (R
- Jueves 15 de septiembre, 12:20 (40 minutos)
- En línea
- Atsushi Takano
- Nature Photonics (2022)
- Gia Quyet Ngo, Emad Najafidehaghani, Ziyang Gan, Sara Khazaee, Malte Per Siems, Antony George, Erik P. Schartner, Stefan Nolte, Heike Ebendorff-Heidepriem, Thomas Pertsch, Alessandro Tuniz, Markus A. Schmidt, Ulf Peschel, Andrey Turchanin y Falk Eilenberger
Presentación :
- Lunes 14 de septiembre 12:20 (40 minutos)
- En línea
- Jianwei Zhang
- Chemical Engineering Journal, 2021, 415: 128950.
- Xie A Q, Guo J, Zhu L, et al.
- Lunes 29 de agosto, 12:20 (40 minutos).
- En línea
- Ryo Kanno
- Science 376, 1309-1313(2022).
- Yang Liu, Zheru Qiu, Xinru Ji, Anton Lukashchuk, Jijun He, Johann Riemensberger, Martin Hafermann, Rui Ning Wang, Junqiu Liu, Carsten Ronning y Tobias J. Kippenberg
Presentación :
Se ha investigado la amplificación óptica mediante iones de erbio en circuitos integrados ópticos.
- Lunes 23 de agosto, 12:20 (40 minutos).
- En línea
- Sugawara Sosejin.
- Nature Photonics (2022)
- Qiushi Guo, Ryoto Sekine, Luis Ledezma, Rajveer Nehra, Devin J. Dean, Arkadev Roy, Robert M. Gray, Saman Jahani y Alireza Marandi
Presentación :
Los efectos ópticos no lineales se utilizan en los cálculos totalmente ópticos y en las redes neuronales fotónicas.
- Jueves 18 de agosto, 12:20 (40 minutos).
- En línea
- Ayata Nakajima
- Applied Optics Vol. 61, Issue 15, pp. 4329-4335 (2022).
- Zheng-Yu Wang, Pi-Yu Wang, Ming Li, Shuai Wan, Guang-Can Guo y Chun-Hua Dong
Presentación :
Presentación: híbridos que combinan dos materiales con coeficientes termo-ópticos opuestos.
- Jueves 21 de julio, 12:20 (40 minutos)
- En línea
- Koya Tanigawa
- Nature Photonics 16, 162-168 (2022).
- A. Roy, R. Nehra, S. Jahani, L. Ledezma, C. Langrock, M. Fejer y A. Marandi
Presentación :
Trabajos recientes sobre la generación de cur-solitones y peines de frecuencia coherentes
- Martes 12 de julio, 12:20 (40 minutos)
- En línea
- Atsushi Takano
- ADVANCED MATERIALS Vol 34, Issue 9(2022).
- Haiyun Dong,Chunhuan Zhang,Wu Zhou,Jiannian Yao,Yong Sheng Zhao
Presentación :
El rendimiento de los dispositivos y sistemas fotónicos incluye
- Lunes 4 de julio, 12:20 (40 minutos).
- En línea
- Zhang Jianwei
- Optik. 227 (2021): 166107
- M.J. Maleki, A. Mir, M. Soroosh.
- Lunes 30 de junio, 12:20 (40 minutos).
- En línea
- David Moreno
- Nature Nanotechnology volumen 16, 661-666 (2021).
- Yifei Zhang, Clayton Fowler, Junhao Liang, Bilal Azhar, Mikhail Y. Shalaginov, Skylar Deckoff-Jones, Sensong An, Jeffrey B. Chou, Christopher M. Roberts, Vladimir Liberman, Myungkoo Kang, Carlos Ríos, Kathleen A. Richardson, Clara Rivero-Baleine, Tian Gu, Hualiang Zhang & Juejun Hu
Presentación :
Las metasuperficies activas prometen una óptica reconfigurable con una compacidad, robustez, fabricabilidad y funcionalidad drásticamente mejoradas Los materiales de cambio de fase (PCM) ópticos ofrecen una solución material atractiva para la metasuperficie activa En este artículo se presenta un sistema de reconfiguración eléctrica a gran escala La aleación de PCM óptico utilizada en los dispositivos, Ge2Sb2Se4Te (GSST), combina de forma única los gigantescos capacidad de modulación de índice no volátil, baja pérdida óptica de banda ancha y un gran volumen de conmutación reversible, lo que permite mejorar notablemente Aprovechando estos atributos favorables, demostramos metasuperficies activas sintonizables de forma casi continua con un rango de sintonía espectral de media octava récord y un gran contraste óptico de más de 400%. ha creado un prototipo de metasuperficie de gradiente de fase insensible a la polarización para realizar la dirección dinámica del haz óptico.
- Lunes 20 de junio, 12:20 (40 minutos).
- En línea
- Ayata Nakajima
- Optics Express 30, 22755 (2022)
- Shuangyi Linghu, Yanna Ma, Zhaoqi Gu, Runlin Zhu, Yifei Liu, Hongjiang Liu y Fuxing Gu
Presentación :
Sobre los cambios en la superficie de las micro y nanofibras ópticas (MNF).
- Lunes 16 de junio, 12:20 (40 minutos).
- En línea
- Zhang Jianwei
- Physical Review Letters 128, 236802 (2022).
- Vladislovas Čižas, Liudvikas Subačius, Natalia V. Alexeeva, Dalius Seliuta, Timo Hyart, Klaus Köhler, Kirill N. Alekseev y Gintaras Valušis
Presentación :
Los amplificadores paramétricos han ocupado hasta ahora un lugar importante en la física
- Lunes 6 de junio, 12:20 (40 minutos).
- En línea
- Ryo Kanno
- Nat. Photonics. 16,66-71 (2022).
- Xiyuan Lu, Andrew McClung y Kartik Srinivasan
Presentación :
- Lunes 31 de mayo, 12:20 (40 minutos).
- En línea
- Koya Tanigawa
- Phys. Rev. Lett. 128, 033901 (2022).
- Shuangyou Zhang, Toby Bi, George N. Ghalanos, Niall P. Moroney, Leonardo Del Bino y Pascal Del'Haye
Presentación :
A diferencia de los solitones brillantes, que se producen en zonas de dispersión anormal, la dispersión normal
- Lunes 9 de mayo, 12:20 (40 minutos).
- En línea
- Atsushi Takano
- AVANCES DE LA CIENCIA Vol 7, número 51
- Aujin Hwang, Minseong Park, Youngseo Park, Yeongseok Shim, Sukhyeong Youn, Chan-Ho Lee, Han Beom Jeong, Hu Young Jeong, Jiwon Chang, Kyusang Lee, Geonwook Yoo, Junseok Heo
Presentación :
Le informaremos periódicamente de los acontecimientos.
Cualquiera puede inscribirse.
Se trata de una serie de conferencias abiertas que se celebran en el Laboratorio de Estructuras Fotónicas de Tanabe. Los estudiantes del nivel de posgrado y superior estudian los trabajos relacionados con la óptica y las tecnologías relacionadas, como la fotónica, los materiales, la biociencia, etc., y los explican de forma fácil de entender.
La asistencia a las conferencias es gratuita, tanto si se encuentra dentro como fuera del campus. La conferencia se celebrará periódicamente, así que si está interesado en alguno de los temas, no dude en acudir. No es necesario avisar para asistir, pero si se pone en contacto con nosotros con antelación, le prepararemos el material.
Anuncio del evento.
El Journal Club se organiza a través de nuestra página web y nuestra lista de correo. Si se suscribe a la lista de correo, recibirá periódicamente invitaciones por correo electrónico a las reuniones.
Para inscribirse, envíe un mensaje en blanco a la dirección de correo electrónico que figura a continuación.
Lista de eventos por año
- Martes 27 de noviembre, 12:20 (40 minutos).
- En línea
- Jianwei Zhang
- Naturaleza Electrónica 5, 184-190 (2022).
-
A. M. J. Zwerver, T. Krähenmann, T. F. Watson, L. Lampert, H. C. George, R. Pillarisetty, S. A. Bojarski,
B. P. Amin, S. V. Amitonov, J. M. Boter, R. Caudillo, D. Correas-Serrano, J. P. Dehollain, G. Droulers,
E. M. Henry, R. Kotlyar, M. Lodari, F. Lüthi, D. J. Michalak, B. K. Mueller, S. Neyens, J. Roberts,
N. Samkharadze, G. Zheng, O. K. Zietz, G. Scappucci, M. Veldhorst, L. M. K. Vandersypen & J. S. Clarke
Presentación :
Cientos de millones para un ordenador cuántico completo con corrección de errores.
Sin embargo, el
lado (de alguien)investigaciónEn el estudio, el
Esto ha dado lugar a una mejora espectacular del rendimiento.