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#photonen — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #photonen, aggregated by home.social.

  1. Versucht man ein einzelnes Photon zu "zerschneiden", entsteht kein kleineres Lichtteilchen. Stattdessen könnte ein unendlicher Photonenschwarm entstehen - das zeigt eine neue Studie. #Quantenphysik #Photonen winfuture.de/news,159109.html?

  2. Versucht man ein einzelnes Photon zu "zerschneiden", entsteht kein kleineres Lichtteilchen. Stattdessen könnte ein unendlicher Photonenschwarm entstehen - das zeigt eine neue Studie. #Quantenphysik #Photonen winfuture.de/news,159109.html?

  3. 🔧 Technikpost #1 – Wie funktioniert ein Laser?

    Laser = Licht, aber gebündelt & kohärent.
    Photonen werden angeregt, schwingen im Takt, werden verstärkt & fokussiert. So entsteht ein extrem starker Lichtstrahl.

    🌈 Farben:
    🔵 Blau (sichtbar)
    🌫️ Infrarot & CO₂ (unsichtbar)

    💡 Je nach Wellenlänge absorbieren Materialien das Licht anders – ideal zum Schneiden oder Gravieren.

    📷 Bild: Jill Burrow (pexels.com/photo/6387819)

    #Lasertechnik #Laser #Technikpost #Photonen #Maker

  4. Zwei Start-ups haben erstmals #Lichtprozessoren vorgestellt, die komplexe #KI-Anwendungen effizient berechnen.

    Die Chips von #Lightmatter und #Lightelligence verarbeiten Daten mit #Photonen statt #Elektronen, verbrauchen weniger Energie und erzeugen kaum #Abwärme.

    Erste Tests zeigen vergleichbare Leistung zu aktuellen #GPUs mit höherer #Energieeffizienz. Die Technologie steckt noch in der Entwicklung, gilt aber als vielversprechender Schritt für zukünftiges #Computing.

    heise.de/news/Erste-Licht-Proz

  5. Zwei Start-ups haben erstmals #Lichtprozessoren vorgestellt, die komplexe #KI-Anwendungen effizient berechnen.

    Die Chips von #Lightmatter und #Lightelligence verarbeiten Daten mit #Photonen statt #Elektronen, verbrauchen weniger Energie und erzeugen kaum #Abwärme.

    Erste Tests zeigen vergleichbare Leistung zu aktuellen #GPUs mit höherer #Energieeffizienz. Die Technologie steckt noch in der Entwicklung, gilt aber als vielversprechender Schritt für zukünftiges #Computing.

    heise.de/news/Erste-Licht-Proz

  6. Neueste Durchbrüche im Quanteninternet! 🚀 Die T-Labs der Telekom haben erfolgreich polarisationsverschränkte Photonen über 30 km in einem Glasfasernetzwerk übertragen – mit 99 % Genauigkeit! ✨ Weg frei für Pilotanwendungen? 🤔 Mehr dazu hier: golem.de/news/quanteninternet- #Quanteninternet #Telekom #Photonen #Technologie #newz

  7. Neueste Durchbrüche im Quanteninternet! 🚀 Die T-Labs der Telekom haben erfolgreich polarisationsverschränkte Photonen über 30 km in einem Glasfasernetzwerk übertragen – mit 99 % Genauigkeit! ✨ Weg frei für Pilotanwendungen? 🤔 Mehr dazu hier: golem.de/news/quanteninternet- #Quanteninternet #Telekom #Photonen #Technologie #newz

  8. Neueste Durchbrüche im Quanteninternet! 🚀 Die T-Labs der Telekom haben erfolgreich polarisationsverschränkte Photonen über 30 km in einem Glasfasernetzwerk übertragen – mit 99 % Genauigkeit! ✨ Weg frei für Pilotanwendungen? 🤔 Mehr dazu hier: golem.de/news/quanteninternet- #Quanteninternet #Telekom #Photonen #Technologie #newz

  9. Neueste Durchbrüche im Quanteninternet! 🚀 Die T-Labs der Telekom haben erfolgreich polarisationsverschränkte Photonen über 30 km in einem Glasfasernetzwerk übertragen – mit 99 % Genauigkeit! ✨ Weg frei für Pilotanwendungen? 🤔 Mehr dazu hier: golem.de/news/quanteninternet-

  10. Neueste Durchbrüche im Quanteninternet! 🚀 Die T-Labs der Telekom haben erfolgreich polarisationsverschränkte Photonen über 30 km in einem Glasfasernetzwerk übertragen – mit 99 % Genauigkeit! ✨ Weg frei für Pilotanwendungen? 🤔 Mehr dazu hier: golem.de/news/quanteninternet- #Quanteninternet #Telekom #Photonen #Technologie #newz

  11. Extrem starke Laser machen seltsame Dinge mit dem Vakuum - unter diesen Bedingungen stoßen sogar Lichtteilchen zusammen. Dieser kuriose Effekt soll nun erstmals nachweisbar werden.#Laser #Quantenelektrodynamik #Photonen #Wechselwirkung #Vakuum #Naturkonstanten #Physik
    Experiment soll erstmals Photonen zusammenstoßen lassen
  12. Extrem starke Laser machen seltsame Dinge mit dem Vakuum - unter diesen Bedingungen stoßen sogar Lichtteilchen zusammen. Dieser kuriose Effekt soll nun erstmals nachweisbar werden.#Laser #Quantenelektrodynamik #Photonen #Wechselwirkung #Vakuum #Naturkonstanten #Physik
    Experiment soll erstmals Photonen zusammenstoßen lassen
  13. Extrem starke Laser machen seltsame Dinge mit dem Vakuum - unter diesen Bedingungen stoßen sogar Lichtteilchen zusammen. Dieser kuriose Effekt soll nun erstmals nachweisbar werden.#Laser #Quantenelektrodynamik #Photonen #Wechselwirkung #Vakuum #Naturkonstanten #Physik
    Experiment soll erstmals Photonen zusammenstoßen lassen
  14. Extrem starke Laser machen seltsame Dinge mit dem Vakuum - unter diesen Bedingungen stoßen sogar Lichtteilchen zusammen. Dieser kuriose Effekt soll nun erstmals nachweisbar werden.#Laser #Quantenelektrodynamik #Photonen #Wechselwirkung #Vakuum #Naturkonstanten #Physik
    Experiment soll erstmals Photonen zusammenstoßen lassen
  15. Extrem starke Laser machen seltsame Dinge mit dem Vakuum - unter diesen Bedingungen stoßen sogar Lichtteilchen zusammen. Dieser kuriose Effekt soll nun erstmals nachweisbar werden.#Laser #Quantenelektrodynamik #Photonen #Wechselwirkung #Vakuum #Naturkonstanten #Physik
    Experiment soll erstmals Photonen zusammenstoßen lassen
  16. Der Vela-Pulsar sendet extrem energiereiche Strahlung aus. Die außerordentliche Intensität stellt gängige Modelle für diese schnell rotierenden Neutronensterne in Frage.#Pulsare #Neutronensterne #Photonen #Elektronen #Astrophysik #Vela-Pulsar #Astronomie
    Pulsar der Extraklasse beobachtet
  17. Der Vela-Pulsar sendet extrem energiereiche Strahlung aus. Die außerordentliche Intensität stellt gängige Modelle für diese schnell rotierenden Neutronensterne in Frage.#Pulsare #Neutronensterne #Photonen #Elektronen #Astrophysik #Vela-Pulsar #Astronomie
    Pulsar der Extraklasse beobachtet
  18. Ein Blick von "hinten":
    Mittig nach unten verlassen die gestreuten #Röntgen-#Photonen die GINIX in einem evakuierten Flugrohr; der #Detektor wartet dann sehnsüchtig in einem Abstand von fünf Metern.
    Wir nutzen sowohl hybride Pixel-Detektoren mit analog-digitaler Elektronik in jedem Pixel, als auch #sCMOS-Detektoren mit einem #Szintillator.
    Die #Daten strömen dann, je nach Messung, mit bis zu 30 Gigabyte pro Minute zu den Steuerrechnern im Detektorrack und weiter ins DESY-#Rechenzentrum.

  19. Ein Blick von "hinten":
    Mittig nach unten verlassen die gestreuten #Röntgen-#Photonen die GINIX in einem evakuierten Flugrohr; der #Detektor wartet dann sehnsüchtig in einem Abstand von fünf Metern.
    Wir nutzen sowohl hybride Pixel-Detektoren mit analog-digitaler Elektronik in jedem Pixel, als auch #sCMOS-Detektoren mit einem #Szintillator.
    Die #Daten strömen dann, je nach Messung, mit bis zu 30 Gigabyte pro Minute zu den Steuerrechnern im Detektorrack und weiter ins DESY-#Rechenzentrum.

  20. Ein Blick von "hinten":
    Mittig nach unten verlassen die gestreuten #Röntgen-#Photonen die GINIX in einem evakuierten Flugrohr; der #Detektor wartet dann sehnsüchtig in einem Abstand von fünf Metern.
    Wir nutzen sowohl hybride Pixel-Detektoren mit analog-digitaler Elektronik in jedem Pixel, als auch #sCMOS-Detektoren mit einem #Szintillator.
    Die #Daten strömen dann, je nach Messung, mit bis zu 30 Gigabyte pro Minute zu den Steuerrechnern im Detektorrack und weiter ins DESY-#Rechenzentrum.

  21. Ein Blick von "hinten":
    Mittig nach unten verlassen die gestreuten #Röntgen-#Photonen die GINIX in einem evakuierten Flugrohr; der #Detektor wartet dann sehnsüchtig in einem Abstand von fünf Metern.
    Wir nutzen sowohl hybride Pixel-Detektoren mit analog-digitaler Elektronik in jedem Pixel, als auch #sCMOS-Detektoren mit einem #Szintillator.
    Die #Daten strömen dann, je nach Messung, mit bis zu 30 Gigabyte pro Minute zu den Steuerrechnern im Detektorrack und weiter ins DESY-#Rechenzentrum.

  22. Ein Blick von "hinten":
    Mittig nach unten verlassen die gestreuten #Röntgen-#Photonen die GINIX in einem evakuierten Flugrohr; der #Detektor wartet dann sehnsüchtig in einem Abstand von fünf Metern.
    Wir nutzen sowohl hybride Pixel-Detektoren mit analog-digitaler Elektronik in jedem Pixel, als auch #sCMOS-Detektoren mit einem #Szintillator.
    Die #Daten strömen dann, je nach Messung, mit bis zu 30 Gigabyte pro Minute zu den Steuerrechnern im Detektorrack und weiter ins DESY-#Rechenzentrum.

  23. Auf #LEIFI-Physik gibt es seit kurzem ein sehr gutes #h5p-Quiz zum Thema #Interferenz von #Photonen im Mach-Zender-Interferometer:

    leifiphysik.de/quantenphysik/q

    Ich hab's beim ersten Versuch nicht zu 100% geschafft ...

    (TK)

  24. Auf #LEIFI-Physik gibt es seit kurzem ein sehr gutes #h5p-Quiz zum Thema #Interferenz von #Photonen im Mach-Zender-Interferometer:

    leifiphysik.de/quantenphysik/q

    Ich hab's beim ersten Versuch nicht zu 100% geschafft ...

    (TK)

  25. Auf #LEIFI-Physik gibt es seit kurzem ein sehr gutes #h5p-Quiz zum Thema #Interferenz von #Photonen im Mach-Zender-Interferometer:

    leifiphysik.de/quantenphysik/q

    Ich hab's beim ersten Versuch nicht zu 100% geschafft ...

    (TK)

  26. Auf #LEIFI-Physik gibt es seit kurzem ein sehr gutes #h5p-Quiz zum Thema #Interferenz von #Photonen im Mach-Zender-Interferometer:

    leifiphysik.de/quantenphysik/q

    Ich hab's beim ersten Versuch nicht zu 100% geschafft ...

    (TK)