La naturaleza de los efectos ópticos fue explicada por la anomalía de la luz cuántica.

Rara vez se cuestiona la descripción clásica de la luz como un fenómeno ondulatorio, pero el origen de algunas

Los efectos ópticos todavía no son posibles.explicar. Físicos de la Universidad de Tampere han demostrado que las ondas cuánticas se comportan de manera significativamente diferente a sus contrapartes clásicas. Los resultados del estudio se pueden utilizar para mejorar la precisión de las mediciones de distancia.

Aunque la física de las ondas ópticas se considera buenaestudiado, tiene algunos aspectos fundamentales que aún están en debate. Uno de ellos es el comportamiento anómalo de los campos de luz enfocados, explican los científicos.

Fase pegajosa. Imagen: Markus Hiekkamäki et al., Natrure Photonics

Una onda convergente que pasa por un foco.adquiere un cambio de fase adicional en comparación con un haz colimado (una corriente de haces paralelos) o una onda plana que viaja la misma distancia. Este efecto se conoce como la fase de Gouy.

El efecto es ampliamente utilizado en óptica práctica,pero su naturaleza no es completamente conocida. En el nuevo trabajo, los científicos pudieron demostrar que se observan efectos similares para la luz cuántica: un sistema de dos fotones individuales. En este caso, como creen los autores del trabajo publicado en la revista Nature Photonics, la naturaleza de la fase de Gouy está asociada con una mayor propagación del impulso del estado N-fotónico y una serie de otros efectos cuánticos.

Configuración experimental. Imagen: Markus Hiekkamäki et al., Natrure Photonics

En el reino cuántico, el comportamiento anómaloacelera en comparación con la luz clásica. Dado que la fase de Gouy se puede utilizar para determinar la distancia que recorre un haz de luz, la aceleración de la fase cuántica de Gouy en la óptica cuántica mejorará la precisión de la medición de distancias.

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