A fizikusok két különböző színű foton összekapcsolásával tettek áttörést a kvantumelektrodinamikában

A Bathi Egyetem tudósai megtalálták a módját két különböző színű foton összekapcsolásának. A fizikában színes

A fotonok alapvetően részecskék felelősekkülönböző hullámhosszú fény. A felfedezés új előrelépésekhez vezet a kvantumelektrodinamika területén. Ez egy olyan tudományterület, amely a fény és az anyag kölcsönhatását írja le. Idővel a csapat eredményei valószínűleg befolyásolják az optikai és kvantumkommunikáció fejlődését, valamint a frekvencia, az idő és a távolság precíziós mérését.

A fáról lehulló almának sebessége és tömege van, amelyek együtt lendületet adnak neki. Az alma mozgásból származó energiája a mozgás mennyiségétől és a gyümölcs tömegétől függ.

A legtöbb ember úgy véli, hogy az impulzus ésaz energia (és ezért a tömeg) könnyen érthető, ha szilárd tárgyakhoz kapcsolódik. De sokak számára meglepő az a gondolat, hogy az olyan immateriális tárgyaknak, mint a fényhullámok is, tömegük van. Ez azonban a fizikusok körében közismert tény. Ez a látszólag paradox elképzelés, miszerint a hullámoknak tömegük van, a kvantumfizika és a fizikai világ találkozik.

A franciák által javasolt hullám-részecske dualizmusLouis de Broglie fizikus 1924-ben egy olyan fogalom, amely leírja, hogy az egyes részecskéket vagy kvantum entitásokat miként lehet részecskéknek vagy hullámoknak leírni. A kutatás története során számos úgynevezett kvázirészecskét fedeztek fel, amelyek két különböző típusú anyagrészecskét vagy az anyagrészecskéhez kapcsolódó fényhullámokat ötvöznek. Az egzotikus kvázirészecskék listája fononokat, plazmonokat, magnonokat és polaritonokat tartalmaz.

A Bath-i Egyetem fizikusainak egy csoportja arról számolt be, hogy miként lehet kvázirészecskéket létrehozni, amelyek két különböző színű fényrészecskét kötnek össze. Ezeket a képződményeket foton-foton polaritonoknak nevezték.

A fotonok-fotonok és polaritonok detektálásának és vezérlésének képessége a kiváló minőségű mikrotérek viszonylag új fejlesztésének köszönhető.

Alatt azonosított fontos jellemzőBath kutatása szerint a mikrokavitáció osztott rezonanciák teljes készletét biztosította, ahol minden foton-foton pár megmutatta a saját lendületét és energiáját, lehetővé téve a kutatók számára a kvázirészecskék fogalmának alkalmazását és a tömeg kiszámítását. A kutatók előrejelzései szerint a foton-foton polaritonok több mint 1000-szer könnyebbek, mint az elektronok.

Olvass tovább

A fizikusok létrehozták a fekete lyuk analógját, és megerősítették Hawking elméletét. Hova vezet?

A Nap miatt a Föld légköre elveszíti az összes szabad oxigént

Abortusz és tudomány: mi lesz a gyerekekkel, akik szülni fognak

A precíziós mérések méréseknagyon nagy pontossággal, azaz rekord alacsony hibával végezzük. A legkisebb relatív hibával megmérheti az időt vagy a frekvenciát, valamint a lézerfrekvencia-sodródásokat.

A fényhullámok a napfénytől a lézersugárzásig terjednek.

A Phonon egy kvázirészecske, amelyet Igor Tamm szovjet tudós vezetett be. A Phonon a kristályatomok vibrációs mozgásának kvantuma

A fizikában a plazmon egy olyan kvázi részecske, amely megfelel a plazma rezgések kvantálásának, amelyek egy szabad elektrongáz kollektív rezgései.

A Magnon egy megfelelő kvázirészecskekölcsönhatásban lévő pörgetések rendszerének elemi gerjesztése. A több mágneses alrésszel rendelkező kristályok többféle magnetont tartalmazhatnak, különböző energiaspektrummal. Magnonok engedelmeskednek a Bose - Einstein statisztikáknak.

A polariton egy összetett kvázirészecske, amely akkor jelenik meg, amikor a fotonok kölcsönhatásba lépnek a közeg elemi gerjesztéseivel - optikai fononok, excitonok, plazmonok, magnonok stb.

Az optikai mikrotér a fény csapdája, apró vastagságú optikai szál formájában