首页 / 行业
物理学家在新的维度上揭示了光的量子性质
2023-04-06 11:24:00
伦敦帝国学院的物理学家重现了著名的双缝实验,该实验表明光在时间而不是空间中表现为粒子和波。
该实验依靠的是能够在几分之一秒内改变其光学特性的材料,这些材料可用于新技术或探索物理学的基本问题。
最初的双缝实验是由托马斯-杨于1801年在英国皇家学会进行的,表明光作为一种波的作用。然而,进一步的实验表明,光实际上既表现为波又表现为粒子,揭示了其量子性质。 这些实验对量子物理学产生了深远的影响,不仅揭示了光的双重粒子和波的性质,还揭示了其他"粒子",包括电子、中子和整个原子。 现在,由伦敦帝国学院物理学家领导的团队已经利用时间而非空间的"狭缝"进行了实验。他们通过向一种在飞秒(四亿分之一秒)内改变其属性的材料发射光来实现这一目标,只允许光在特定时间内快速通过。
来自帝国理工学院物理系的首席研究员里卡多-萨皮恩扎教授说:"我们的实验揭示了更多关于光的基本性质,同时作为创造能够在空间和时间上细微控制光的终极材料的垫脚石。"
该实验的详情发表在4月3的《自然-物理》杂志上。 最初的双缝设置涉及将光照向一个不透明的屏幕,屏幕上有两条平行的细缝。屏幕后面是一个检测器,检测通过的光线。 为了以波的形式通过狭缝,光分裂成两个波,分别通过每个狭缝。当这些波在另一侧再次交叉时,它们会相互"干扰"。在波峰相遇的地方,它们会相互增强,但在波峰和波谷相遇的地方,它们会相互抵消。这在探测器上形成了光多和光少区域的条纹图案。 光也可以被分割成被称为光子的"粒子",它们可以被记录下来,一次一次地击中探测器,逐渐建立起条纹状的干涉图案。即使研究人员一次只发射一个光子,干扰图案仍然出现,就像光子一分为二并穿过两个狭缝一样。
在该实验的经典版本中,从物理狭缝中出现的光会改变其方向,因此干涉图案被写在光的角度轮廓中。相反,新实验中的时间狭缝改变了光的频率,从而改变了其颜色。这创造了相互干扰的光的颜色,增强和抵消了某些颜色,产生了一个干涉型图案。
该团队使用的材料是一层氧化铟锡薄膜,它是构成大多数手机屏幕的基础材料。该材料的反射率被激光器以超快的时间尺度改变,为光创造了"缝隙"。该材料对激光控制的反应比研究小组预期的要快得多,在几飞秒内改变其反射率。
这种材料是一种超材料,它被设计成具有自然界中没有的特性,这种对光的精细控制是形成超材料的基础条件之一,当与空间控制相结合时,可以创造出新的技术,甚至是用于研究黑洞等基本物理现象的类似物。 共同作者John Pendry爵士教授说:"双倍时间狭缝实验为一种全新的光谱学打开了大门,它能够在辐射的一个周期范围内解决光脉冲的时间结构。" 接下来,该团队希望在"时间晶体"中探索这一现象,它类似于原子晶体,但其光学特性随时间变化。 共同作者Stefan Maier教授说:"时间晶体的概念有可能导致超快的、平行的光学开关"。
审核编辑 :李倩
最新内容
手机 |
相关内容
微安级功耗,超百米远距探测!矽典微新
微安级功耗,超百米远距探测!矽典微新一代毫米波传感芯片来了!,芯片,新一代,探测,功耗,工业自动化,监测,矽典微最新推出的新一代毫米波芯片粘接失效模式和芯片粘接强度提
芯片粘接失效模式和芯片粘接强度提高途径,芯片,模式,失效,控制,界面,导致,芯片粘接是将两个芯片或其他材料通过粘接剂粘接在一起的无人机遥控中应用的cc2591rgvr无线
无人机遥控中应用的cc2591rgvr无线芯片,遥控,芯片,无人机,频率,增强,信号传输,CC2591RGVR是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款无热电堆红外传感器的原理和结构
热电堆红外传感器的原理和结构,结构,探测,温度,信号,辐射,测量,LM2576S-12热电堆红外传感器是一种基于热效应的红外传感器,用于测量TI推出用于高压应用中增强信号隔离
TI推出用于高压应用中增强信号隔离的光模拟器,推出,高压,用于,信号,增强,模拟器,TI(德州仪器)是一家领先的半导体制造商,专注于为各种为什么硅基MEMS激光雷达无法用作汽
为什么硅基MEMS激光雷达无法用作汽车主雷达,激光雷达,覆盖,复杂度,性方面,可靠性,探测,硅基MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)SiGe HBT芯片在成像方面的应用简析
SiGe HBT芯片在成像方面的应用简析,成像,芯片,分辨率,识别,检测,用于,SiGe HBT(Silicon Germanium Heterojunction Bipolar Transist华为手机“显微镜”火了,背后的传感
华为手机“显微镜”火了,背后的传感器是王道!,传感器,增强,分辨率,图像处理算法,用户,结构,华为最新推出的手机“显微镜”引发了广泛