Новый тип съёмки воссоздаёт теряемую информацию об объекте

Учёные нашли новый способ получения изображений, в которых очень высокое разрешение в любой части сцены сочетается с широким полем зрения. «Зум без зума», способный привести к появлению нового типа микроскопов, трёхмерных томографов и необычных камер, продемонстрировали в опытной установке Джейсон Флейшер (Jason Fleischer) и его коллеги из университета Принстона (Princeton University).

Самая быстрая видеокамера рисует микрообъекты одним пикселем

Уникальный микроскоп способен не только фиксировать процессы, происходящие быстрее, чем за пятьсот пикосекунд. Он может снимать более шести миллионов таких кадров в секунду, да ещё — в непрерывном режиме! Построили его в Калифорнийском университете, а из желающих применить новинку в деле уже выстраивается очередь.

Кривой луч зажигает плазму и большие надежды

Лазерный луч, сгибающийся непосредственно в воздухе, да так, словно рядом находится какая-нибудь крошечная чёрная дыра, учёные создают не впервые. Но в новой работе имеется достаточно новизны, чтобы о ней заговорили ведущие СМИ. И даже принялись размышлять о всевозможных практических применениях открытия — от исследований до оружия. Последнее, по ряду соображений, не выглядит сколь-нибудь реальным. Но и без него «согнутому» лазеру найдётся работа.

Шелкопряд помог сплести исчезающее оптоволокно

Коконы тутового шелкопряда – уникальная находка человека, обеспечившая ему появление нежной и роскошной ткани. Однако американские учёные нашли прочному и натуральному волокну другое применение. После несложной обработки его можно использовать в качестве оптических устройств, применение которых поможет медицине безопасно контролировать многие процессы в живом организме.

Физики впрягли фотоны в наномеханическое устройство

Исследователи впервые научились использовать свет для прямого привода механических устройств нанометрового масштаба. «Поженить» наномеханику и нанофотонику сумели Хун Тан (Hong Tang) и его команда из школы инжиниринга и прикладных наук Йельского университета (Yale School of Engineering & Applied Science).

Серебряные линзы делают свет для микросхем короче себя самого

До каких пор транзисторы будут ужиматься в размерах? Уже давно учёные задаются этим вопросом, подстёгиваемые постоянным ростом требований к производительности компьютеров. Трудолюбивые американцы китайского происхождения не погнались за квантовыми кубитами в небе, а использовали вполне земные технологии для достижения впечатляющей наноточности.

Новый материал-невидимка расширяет размеры объектов

Китайские учёные разработали очередную технологию «невидимости». Однако на этот раз речь идёт не об исчезновении предметов из нашего поля зрения – наоборот, новые метаматериалы создают иллюзию того, что объекты больше, чем они есть на самом деле.

Лучам света придадут любую форму

Обычно свет распространяется прямолинейно – за исключением тех случаев, когда происходит его линзирование под воздействием гравитации массивных космических объектов. Однако международная группа физиков представила теоретическое обоснование искривления лучей во вполне земных условиях.

Водоросли оказались удивительными оптическими системами

Диатомовые водоросли обладают наноструктурами, которые позволяют им очень рационально «переваривать» свет. Эти природные системы могут послужить основной для перспективной техники, установили Пит Вукусич (Pete Vukusic) и его коллеги из университета Эксетера (University of Exeter).

Трёхмерный метаматериал вышел в область видимого света

Сян Чжан (Xiang Zhang) и Джейсон Валентайн (Jason Valentine) из университета Калифорнии в Беркли (University of California, Berkeley) представили метаматериал, работающий в видимой части спектра. Опытные журналисты тут же раздули из этого сенсацию и уже не в первый раз заговорили о шапках-невидимках. Но не тут-то было.