I fisici hanno fatto una svolta nell'elettrodinamica quantistica collegando due fotoni di colore diverso

Gli scienziati dell'Università di Bath hanno trovato il modo di legare insieme due fotoni di colori diversi. In fisica, colorato

i fotoni sono essenzialmente particelle responsabili diluce con diverse lunghezze d'onda. La scoperta porterà a nuovi progressi nell’elettrodinamica quantistica. Questo è un campo della scienza che descrive l'interazione tra luce e materia. Nel corso del tempo, le scoperte del team influenzeranno probabilmente lo sviluppo delle comunicazioni ottiche e quantistiche, nonché le misurazioni precise di frequenza, tempo e distanza.

Una mela che cade da un albero ha velocità e massa, che insieme le danno slancio. L'energia di una mela, ottenuta dal movimento, dipende dalla quantità di movimento e dalla massa del frutto.

La maggior parte delle persone crede che il concetto di impulso el'energia (e quindi la massa) è facile da capire quando è associata ad oggetti solidi. Ma l'idea che anche gli oggetti immateriali come le onde luminose abbiano massa è sorprendente per molti. Tuttavia, questo è un fatto ben noto tra i fisici. Questa idea apparentemente paradossale che le onde abbiano massa è il punto in cui la fisica quantistica e il mondo fisico si incontrano.

Dualismo onda-particella proposto dai francesidel fisico Louis de Broglie nel 1924, è un concetto che descrive come ogni particella o entità quantistica possa essere descritta come particella o onda. Nel corso della storia della ricerca, sono state scoperte molte cosiddette quasiparticelle, che combinano due diversi tipi di particelle di materia, o onde luminose associate a una particella di materia. L'elenco delle quasiparticelle esotiche include fononi, plasmoni, magnoni e polaritoni.

Un team di fisici dell'Università di Bath ha riferito di un modo per creare quasiparticelle che legano insieme due diverse particelle di luce colorate. Hanno chiamato queste formazioni polaritoni fotone-fotone.

La capacità di rilevare e controllare fotoni-fotoni e polaritoni è possibile grazie allo sviluppo relativamente nuovo di microcavità di alta qualità.

Una caratteristica importante identificata duranteLa ricerca di Bath è che la microcavità ha fornito un intero set di risonanze separate, in cui ogni coppia fotone-fotone mostrava il proprio momento ed energia, consentendo ai ricercatori di applicare il concetto di quasiparticelle e calcolare la massa. Secondo le previsioni dei ricercatori, i polaritoni fotone-fotone sono oltre 1000 volte più leggeri degli elettroni.

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Le misurazioni di precisione sono misurazionicondotto con una precisione molto elevata, ovvero con un errore minimo da record. Con il più piccolo errore relativo, è possibile misurare il tempo o la frequenza, nonché le derive della frequenza del laser.

Le onde luminose sono qualsiasi cosa, dalla luce solare alla radiazione laser.

Phonon è una quasiparticella introdotta dallo scienziato sovietico Igor Tamm. Phonon è un quanto di movimento vibratorio di atomi di cristallo

In fisica, un plasmone è una quasiparticella che corrisponde alla quantizzazione delle oscillazioni del plasma, che sono oscillazioni collettive di un gas di elettroni liberi.

Magnon è una quasiparticella corrispondenteeccitazione elementare di un sistema di spin interagenti. I cristalli con diversi sottoreticoli magnetici possono contenere diversi tipi di magnoni con diversi spettri di energia. I magnoni obbediscono alle statistiche di Bose-Einstein.

Un polaritone è una quasiparticella composita che appare quando i fotoni interagiscono con le eccitazioni elementari del mezzo: fononi ottici, eccitoni, plasmoni, magnoni e così via.

Una microcavità ottica è una trappola per la luce sotto forma di un piccolo ispessimento di fibra ottica