Forskere Har Bekreftet At "kvantevampyren" Ikke Kaster En Skygge - Alternativ Visning

Forskere Har Bekreftet At "kvantevampyren" Ikke Kaster En Skygge - Alternativ Visning
Forskere Har Bekreftet At "kvantevampyren" Ikke Kaster En Skygge - Alternativ Visning

Video: Forskere Har Bekreftet At "kvantevampyren" Ikke Kaster En Skygge - Alternativ Visning

Video: Forskere Har Bekreftet At
Video: Wbinar: Myndighetenes tiltakspakker - BDO 2024, Kan
Anonim

Forskere har fått direkte eksperimentell bekreftelse på at ødeleggelsen av et foton i en del av lysstrålen ikke endrer formen på stråleprofilen (dvs. "kaster ikke en skygge"), men det kan endre lysstyrken. Tidligere ble denne effekten påvist bare i et forenklet regime, når strålen ble delt i to kanaler, og fjerning av fotoner i den ene kanalen førte til endringer i den andre.

Artikkelen fra forskere Direkte test av “kvantevampyrens” skyggefravær med bruk av termisk lys, utarbeidet av en gruppe fysikere ved Center for Quantum Technologies ved fysikkfakultetet i Moskva State University, ble publisert i tidsskriftet Optics Letters.

For å bekrefte "kvantevampyr" -effekten har CCT-fysikere laget en enhet der ett foton fjernes fra den vampyrformede delen av varmestrålen. Til sammenligning ble situasjonen også vurdert da klassisk absorpsjon av lys skjedde i samme region, noe som førte til at ett foton i gjennomsnitt gikk tapt. Hvis stråleprofilen i det klassiske tilfellet endret seg og "en skygge var synlig", så var det i kvantetilfellet, når ett foton ble ødelagt, ingen skygge.

Husk at en "kvantevampyr" er en effekt som under visse forhold et legeme som er i lysets vei "ikke kaster en skygge." Hvis vi i hverdagen er vant til at ethvert objekt som kommer i veien for en del av lysstrømmen forårsaker en skygge (en dukkert i belysning), så i kvanteverdenen, hvis et objekt er designet på en slik måte at det absorberer nøyaktig ett foton, i stedet for å "danne en skygge" bak hindringen er det en innsynkning eller en økning i belysningen (avhengig av egenskapene til strålekilden) over hele lysstrålens område.

Effekten gir mulighet for en bedre forståelse - på et intuitivt nivå - av hvordan operatøren av fotonutryddelse fungerer, som er grunnlaget for kvantemekanikk og praktisk brukes i en rekke bruksområder og teknologier. For eksempel kan den brukes til fysisk å simulere en kvantevarmen motor eller Maxwells fotoniske demon. Delingen av et foton gjør det mulig å øke følsomheten til termiske feltinterferometre, utvide mulighetene for optisk kvanteberegning og øke effektiviteten til fordelingssystemer for kvante nøkkel.

For første gang ble effekten av "kvantevampyren" eksperimentelt oppdaget av gruppen av Alexander Lvovsky. Forskere gjennomførte et testeksperiment der en eller to fotoner ble delt i to kanaler av en strålesplitter, deretter ble betinget ødeleggelse av ett foton realisert i en av kanalene, og dette førte til at fotonet ble ødelagt samtidig i begge bjelker.

Senere beviste CCT-ansatte i sitt arbeid i 2018 at denne effekten vil oppfylles ikke bare for kvantetilstander med et gitt antall fotoner, men også for klassisk lys fra en varmekilde, det vil si at den ikke har en virkelig kvantet karakter.

Anbefalt: