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Cells of the Adaptive Immune Response01:23

Cells of the Adaptive Immune Response

The T and B lymphocytes of the adaptive immune system develop from common lymphoid progenitor cells in the bone marrow. These progenitors give rise to precursors that eventually develop into both T and B lymphocytes. As these precursors mature, they gain the ability to detect and respond to foreign antigens in the body, a process known as immunocompetence. Additionally, these precursors acquire self-tolerance, a process that ensures they do not react to self-antigens. This intricate system...

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Una célula de memoria fotónica basada en semiconductores.

Zimmermann1, Wixforth, Kotthaus

  • 1Sektion Physik and Center for Nanoscience, Ludwig-Maximilians-Universität, Geschwister-Scholl-Platz 1, D-80539 München, Germany. Walter-Schottky-Institut, Technische Universität München, Am Coulombwall, D-85748 Garching, Germany.

Science (New York, N.Y.)
|February 26, 1999
PubMed
Resumen
Este resumen es generado por máquina.

Los investigadores desarrollaron una célula de memoria semiconductora que almacena señales fotónicas. Este avance extiende el tiempo de almacenamiento de fotones en más de 10.000 veces su vida útil natural, lo que permite nuevas posibilidades de computación óptica.

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Área de la Ciencia:

  • Física del estado sólido física del estado sólido.
  • La electrónica cuántica es la electrónica cuántica.
  • La fotónica es la fotónica.

Sus antecedentes:

  • El almacenamiento eficiente de señales fotónicas es crucial para la computación óptica y el procesamiento de información cuántica.
  • Los métodos existentes a menudo sufren de una corta duración de almacenamiento, lo que limita sus aplicaciones prácticas.

Objetivo del estudio:

  • Demostrar el almacenamiento eficiente y a largo plazo de señales fotónicas en una nueva célula de memoria basada en semiconductores.
  • Para investigar el mecanismo de almacenamiento y recuperación de fotones utilizando una superred electrostática sintonizable.

Principales métodos:

  • Utilizó una célula de memoria de semiconductores con un pozo cuántico para almacenar pares de electrones generados a partir de fotones incidentes.
  • Empleó una superred electrostática sintonizable con efecto de campo para modular el potencial de pozo cuántico.
  • Investigó los tiempos de almacenamiento en amplitudes de potencial de superred de gran tamaño y desencadenó la liberación aplanando la amplitud de superred.

Principales resultados:

  • Se logró un almacenamiento eficiente de señales fotónicas.
  • Extendió el tiempo de almacenamiento de pares de electrones-agujero en al menos cinco órdenes de magnitud más allá de su vida útil natural.
  • Liberación controlada demostrada de fotones almacenados en un destello corto e intenso de luz incoherente.

Conclusiones:

  • La célula de memoria de semiconductores desarrollada ofrece una plataforma prometedora para el almacenamiento de señales fotónicas a largo plazo.
  • La superred electrostática sintonizable por efecto de campo es clave para lograr tiempos de almacenamiento extendidos y liberación controlada.
  • Esta tecnología tiene implicaciones significativas para el avance del almacenamiento y procesamiento de datos ópticos.