Fysikere kommer med en laser fra sammenfiltrede fotoner for at observere elektroner

Fysikere fra Purdue University har foreslået en ukonventionel måde at generere lys fra sammenfiltrede fotoner.

Teknologien bruger heliumatomer som en kilde til bundne partikler. Udviklingen vil finde anvendelse inden for spektroskopi og kvantebilleddannelse.

Forskerne foreslog en metode til at genereresammenfiltrede fotoner ved ekstreme ultraviolette bølgelængder. I deres teoretiske beregninger har fysikere vist, at man ved at udsætte helium for lys kan forårsage et to-foton-henfald af en metastabil atomtilstand. Som et resultat udsender atomerne to fotoner viklet ind i energi og tid med en båndbredde svarende til det samlede energiinterval på 20,62 eV.

Driftsprincipper og installationsdiagram. Billede: Wang et al., Phys. Rev. Forskning

Entanglement er et mærkeligt fænomen i kvantefysik, når to partikler er forbundet med hinanden uanset afstanden mellem dem, forklarer forskerne. I dette tilfælde bestemmer målingen af ​​en af ​​partiklerne automatisk tilstanden af ​​den anden.

Sammenfiltrede fotoner i vores arbejde er garanteretankommer til et givet sted inden for et meget kort interval på nogle få attosekunder, hvis de rejser den samme afstand. Denne sammenhæng i deres ankomsttider gør dem meget nyttige til at måle ultrahurtige hændelser.

Niranjan Shivaram, assisterende professor i fysik og astronomi, Purdue University

Observation af processer, der foregår inde i atomer,kræver følsomme instrumenter. Moderne attosekunder-laserimpulser giver en opløsning på omkring 40 attosekunder (40×10-18 s). Ved hjælp af sammenfiltrede fotoner vil det være muligt at skabe "billeder" med en opløsning på flere attosekunder eller endda zeptosekunder (10-21 s).

Læs mere:

De gamle vikinger led af en farlig sygdom. Det er forårsaget af en parasit fra Afrika

Planten på Mars producerer ilt med samme hastighed som et gennemsnitligt træ

Det største menneskelige organ blev genskabt i laboratoriet. Den er dobbelt så stærk som vores.

Forsidebillede: Cheryl Pierce, University Purdue