Удивительные квантовые состояния, созданные из света

Удивительные квантовые состояния, созданные из света

Частицы света или фотоны – это крошечные, неделимые части. Тысячи этих частичек могут образовать один суперфотон, при условии их достаточной концентрации и оптимального охлаждения.

Процесс слияния отдельных элементарных частиц друг с другом ученые называют фотонным конденсатом Бозе-Эйнштейна. Науке давно известно, что обычные атомы могут образовывать такие агрегатные состояния. В 2010 году профессор Боннского университета прикладной физики Мартин Вейтц привлек внимание экспертов к этому феномену, когда в первый раз получил фотонный конденсат из множества квантов.

В своей последней работе команда ученых под руководством профессора Вейтца исследовала подобный суперфотон. Экспериментальная установка состояла из двух зеркал, между которыми пропускали лазерный луч. В первом опыте между зеркалами ученые поместили специальный слой-пигмент, который захватывал и отпускал проходившие через него фотоны, в результате удалось охладить лазер до такой степени, что фотонный конденсат был получен из отдельных его участков.

— Важность эксперимента в том, что нам удалось создать некую оптическую скважину, в которой конденсат Бозе-Эйнштейна был в состоянии потока, сообщил Вейтц.

Полимер меняет путь света

Здесь команда ученых использовала такой трюк: полимер смешали с пигментом, поместили между зеркалами и под влиянием температур изменяли преломления луча. Получилось, что более длинные волны света проходили между зеркалами при нагревании. Таким образом, световой путь между зеркалами может варьироваться под воздействием различных температурных моделей.

— Геометрия зеркал только показала нам деформацию, а показатель преломления луча изменялся в определенных точках, казалось, что часть суперфотона текла в яму, объяснил Вейтц.

Опыт показал, что экспериментальная установка ученых – это аппарат для формирования различных моделей с минимальными потерями.

Предшественник квантовых цепей

Далее группа ученых анализировала образование двух соседних углублений, которые также контролировались с помощью температурного полимера. Когда луч в оптических скважинах был на одном энергетическом уровне, суперфотон перетек из одной лунки в другую.

— Это предшественник оптических квантовых цепей, подчеркнул физик из Боннского университета. — Возможно, благодаря нашей экспериментальной установке мы сможем реализовать и более сложные схемы, в которых будет происходить квантовое переплетение частиц, их взаимодействие в подходящих материалах.

Это открытие станет предпосылкой для новых квантовых коммуникаций.

— Но до этого еще далеко, предостерег от излишнего восторга Вейтц.

Однако, выводы, сделанные исследовательской группой, могут использоваться для дальнейшего развития лазеров – например, для высокоточных сварочных работ.







Интересные новости
NASA отримало фінальне повідомлення від марсіанського вертольота, але він ще живийNASA отримало фінальне повідомлення від марсіанського вертольота, але він ще живий
Найчистіше повітря на Землі: вчені розкрили таємницю феноменуНайчистіше повітря на Землі: вчені розкрили таємницю феномену
Вчені виявили на Місяці два невідомі мінерали: нічого подібного на Землі не бачилиВчені виявили на Місяці два невідомі мінерали: нічого подібного на Землі не бачили
На Місяці на астронавтів чекає мікроскопічний «ворог»: NASA знайшло спосіб від нього захиститисяНа Місяці на астронавтів чекає мікроскопічний «ворог»: NASA знайшло спосіб від нього захиститися
Стоунхендж може бути пов'язаний із рідкісним місячним явищем: що з'ясували вченіСтоунхендж може бути пов'язаний із рідкісним місячним явищем: що з'ясували вчені
Блок рекламы


Похожие новости

IBM показала, как будут выглядеть квантовые компьютеры и машинные залы ближайшего будущего
Ученые создали станцию, которая получает водород при помощи солнечного света
Учёные отчитались о поисках материала для выработки электричества из комнатного света
Учёные из Швейцарии приблизились к тому, чтобы квантовые явления можно было увидеть и даже «пощупать»
Новая технология поможет создать большие квантовые компьютеры
Сверхпроводящие квантовые компьютеры станут компактнее благодаря графену
Телескоп «Хаббл» запечатлел взрыв сверхновой, который был в 5 млрд раз ярче света Солнца
Светолюбивые водоросли обошлись без света
ВВС США получат систему мониторинга состояния пилота
Супербыстрый микроскоп уловил движение света
Последние новости

Подгружаем последние новости