Die Physiker haben einen Durchbruch in der Quantenelektrodynamik erzielt, indem sie zwei verschiedenfarbige Photonen miteinander verbunden haben

Wissenschaftler der University of Bath haben einen Weg gefunden, zwei Photonen unterschiedlicher Farbe miteinander zu verbinden. In der Physik bunt

Photonen sind im Wesentlichen Teilchen, die dafür verantwortlich sindLicht mit unterschiedlichen Wellenlängen. Die Entdeckung wird zu neuen Fortschritten in der Quantenelektrodynamik führen. Dies ist ein Wissenschaftsgebiet, das die Wechselwirkung von Licht und Materie beschreibt. Im Laufe der Zeit werden die Erkenntnisse des Teams wahrscheinlich die Entwicklung der optischen und Quantenkommunikation sowie Präzisionsmessungen von Frequenz, Zeit und Entfernung beeinflussen.

Ein Apfel, der von einem Baum fällt, hat Geschwindigkeit und Masse, die ihm zusammen Schwung verleihen. Die Energie eines Apfels, die durch Bewegung gewonnen wird, hängt von der Menge der Bewegung und der Masse der Frucht ab.

Die meisten Menschen glauben, dass das Konzept von Impuls undEnergie (und damit Masse) ist leicht zu verstehen, wenn sie mit festen Objekten in Verbindung gebracht wird. Aber die Vorstellung, dass auch immaterielle Objekte wie Lichtwellen eine Masse haben, überrascht viele. Dies ist jedoch unter Physikern bekannt. Diese scheinbar paradoxe Idee, dass Wellen eine Masse haben, ist der Punkt, an dem sich Quantenphysik und physikalische Welt treffen.

Von den Franzosen vorgeschlagener Welle-Teilchen-Dualismusdes Physikers Louis de Broglie im Jahr 1924 ist ein Konzept, das beschreibt, wie jedes Teilchen oder jede Quanteneinheit als Teilchen oder Welle beschrieben werden kann. Im Laufe der Forschungsgeschichte wurden viele sogenannte Quasiteilchen entdeckt, die zwei verschiedene Arten von Materieteilchen oder Lichtwellen, die mit einem Materieteilchen verbunden sind, kombinieren. Die Liste der exotischen Quasiteilchen umfasst Phononen, Plasmonen, Magnonen und Polaritonen.

Ein Team von Physikern der University of Bath berichtete über eine Möglichkeit, Quasiteilchen zu erzeugen, die zwei verschiedenfarbige Lichtteilchen miteinander verbinden. Sie nannten diese Formationen Photonen-Photonen-Polaritonen.

Die Fähigkeit, Photonen-Photonen und Polaritonen zu detektieren und zu kontrollieren, ist dank der relativ neuen Entwicklung hochwertiger Mikrokavitäten möglich.

Ein wichtiges Merkmal, das währendBaths Forschung ist, dass die Mikrokavität eine ganze Reihe von geteilten Resonanzen bereitstellt, bei denen jedes Photon-Photon-Paar seinen eigenen Impuls und seine eigene Energie aufwies, was es den Forschern ermöglicht, das Konzept der Quasiteilchen anzuwenden und die Masse zu berechnen. Nach den Vorhersagen der Forscher sind Photonen-Photonen-Polaritonen über 1000 Mal leichter als Elektronen.

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Präzisionsmessungen sind Messungenmit sehr hoher Genauigkeit durchgeführt, d. h. mit einem rekordniedrigen Fehler. Mit dem kleinsten relativen Fehler können Sie Zeit oder Frequenz sowie Laserfrequenzdrifts messen.

Lichtwellen sind alles von Sonnenlicht bis Laserstrahlung.

Phonon ist ein Quasiteilchen, das vom sowjetischen Wissenschaftler Igor Tamm eingeführt wurde. Phonon ist ein Quanten der Schwingungsbewegung von Kristallatomen

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Magnon ist ein Quasiteilchen entsprechendelementare Anregung eines Systems wechselwirkender Spins. Kristalle mit mehreren magnetischen Untergittern können mehrere Arten von Magnonen mit unterschiedlichen Energiespektren enthalten. Magnons gehorchen Bose - Einstein-Statistiken.

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