Свет в лазере обычно рождается там, где носители заполняют полупроводник до предела; здесь крошечная пластинка перовскита начала генерировать под постоянным током в 60 мкА. Внутри микрополости свет успевает сцепиться с экситонами и превращается в поляритоны. Углеродные нанотрубки подводят ток к кристаллу, не разрушая его хрупкую оптику. →
У редкой антенной решётки ложный луч обычно выглядит как жёсткая копия главного: энергия уверенно приходит с неверного угла. Авторы свежего препринта показали, что широкая полоса способна растянуть эту копию по углу и опустить её пик. Частотный увод луча здесь превращается в механизм пространственного усреднения, который можно описать почти наглядно — свёрткой диаграмм. →
Как семь приёмных антенн могут восстановить картину из 126 угловых отсчётов по всему полю зрения? Авторы новой работы предлагают считать каждую частоту слегка иной геометрией той же sparse-решётки. Спектр, обычно купленный ради разрешения по дальности, начинает работать ещё и как пространственная координата. →
Радиолуч заставили «огибать» металлический экран и собираться в точке за ним — красивая идея для near-field решёток. Но в зоне, которую цель видит хотя бы частично, почти оптимальным оказался ход без экзотики: выключить закрытые экраном элементы и сфазировать оставшиеся. Работа ETH Zürich возвращает фокус с формы луча на знание самого канала. →
На спутнике пропадает GNSS, антенна уходит за край Земли или приёмник забивает помеха — а вся электроника всё ещё ждёт ровные 10 МГц и секундные метки. Microchip поместила атомный частотный эталон с входом и выходом 1PPS в модуль менее 17 см³, рассчитанный на радиацию и питание менее 120 мВт. →
LED освещает образец, фазовая маска намеренно портит проходящий свет, а интерферометр видит: узкий корреляционный пик расползается. Авторы научились возвращать его обратно, подбирая коррекцию волнового фронта без анализа резкости изображения и без опорной звезды. Так обычная некогерентная подсветка стала датчиком для адаптивной оптики. →