研究人员注意到薄膜的某些振荡方式从室温被冷却到负269摄氏度,通过复杂的光学共振态,薄膜运动和半导体属性之间的作用。
“这是一种新的光力学机制,对以后新的发现致关重要”Usami说。“相矛盾的是薄膜整体获得一点热量,薄膜就会在振荡中被冷却,这种冷却方式可以通过激光控制。所以是通过加热材料来使材料冷却。”
这一发现将促进新式电流和机械传感器的发展。在某种情况下,将取代目前使用的昂贵的低温冷却方式,这可能形成极敏量子传感器,Polzik说。
该研究结果发表在自然物理上。
Alex译
研究人员注意到薄膜的某些振荡方式从室温被冷却到负269摄氏度,通过复杂的光学共振态,薄膜运动和半导体属性之间的作用。
“这是一种新的光力学机制,对以后新的发现致关重要”Usami说。“相矛盾的是薄膜整体获得一点热量,薄膜就会在振荡中被冷却,这种冷却方式可以通过激光控制。所以是通过加热材料来使材料冷却。”
这一发现将促进新式电流和机械传感器的发展。在某种情况下,将取代目前使用的昂贵的低温冷却方式,这可能形成极敏量子传感器,Polzik说。
该研究结果发表在自然物理上。
Alex译