Категории: Новости

Ученые замедлили свет в 10 000 раз в эксперименте

Ученые ранее установили, что свет можно замедлить в определенных сценариях, и новое исследование демонстрирует метод достижения этого, который обещает стать одним из самых полезных подходов.

Исследователи, стоящие за прорыв, из Университета Гуанси и Китайской академии наук в Китае, говорят, что их метод может принести пользу вычислениям и оптической связи.

Свет, проносящийся сквозь пустоту космоса, движется с одной скоростью и только с одной скоростью — 299 792 километра. (около 186 000 миль) в секунду. Однако если вы набросите на его путь кучу электромагнитных полей, например тех, которые окружают обычную материю, эта необычайная скорость начнет замедляться.

Большинство прозрачных материалов замедляют свет лишь на небольшую долю. Именно изменения скорости заставляют свет искривляться при переходе из одной среды в другую. Но чтобы действительно затормозить, нужны специальные материалы, такие как фотонные кристаллы или даже сверхохлажденные квантовые газы.

«Мы полагаем, что наша работа открывает совершенно новое направление для реализации сверхсильных взаимодействий света и материи в нанофотонных чипах». пишут исследователи в своей опубликованной статье.

Новый метод основан на так называемой электромагнитно-индуцированной прозрачности (ЭИТ), которая использует хитрую лазерную хитрость для манипулирования электронами внутри газа, хранящегося в вакууме – по сути, превращая его из непрозрачного в прозрачный.

Это означает, что лазерный свет может проходить сквозь него, но из-за того, как им манипулируют, он также замедляется. Это делает его очень интересным для физиков, но этот подход также означает, что много света и энергии теряется на этом пути.

Чтобы уменьшить эти потери и повысить эффективность всей системы, исследователи взяли некоторые из принципы EIT в управлении светом и разработал новый материал для замедления света. Материал представляет собой своего рода метаповерхность — синтетическую двумерную структуру со свойствами, не похожими ни на одну из природных.

Метаповерхности, разработанные командой, были сделаны из очень тонких слоев кремния — как современные вычислительные чипы — и были показаны быть намного лучше существующих вариантов по способу удержания и высвобождения энергии (в данном случае от света).

Исходя из результатов, полученных исследователями, свет можно замедлять более чем в 10 000 раз. в этой системе. В то же время потери света сокращаются более чем в пять раз по сравнению с другими сопоставимыми методами.

Ключом к новому подходу является то, что мельчайшие строительные блоки метаповерхности, известные как метаатомы, — расположены. В данном случае они, по сути, достаточно близки, чтобы сливаться вместе, что, в свою очередь, влияет на то, как обрабатывается свет при его прохождении.

Конечным результатом всей этой сложной науки является лучший контроль над тем, как легкие путешествия. Поскольку свет играет ключевую роль во всем, от широкополосного Интернета до квантовых вычислений, существует множество потенциальных применений.

Это не единственный найденный учеными способ еще больше замедлить свет, помимо естественного замедления, которое происходит происходит в таких веществах, как вода, но его эффективность и масштабируемость делают его многообещающим вариантом для дальнейшего изучения.

«Благодаря этим результатам наше исследование открывает новый путь для настройки светового потока в метаповерхностях», — пишут исследователи. .

Исследование опубликовано в журнале Nano Letters.

Виктория Ветрова

Космос полон тайн...

Недавние Посты

Самая известная теория Эйнштейна только что преодолела самый большой вызов за всю историю

Математика, которую Альберт Эйнштейн разработал для описания гравитационного механизма физической Вселенной в начале 20 века,…

21.11.2024

Почти треть всех звезд может содержать остатки планет, подобных Земле

В последние годы астрономы разработали методы измерения содержания металлов в звездах с чрезвычайной точностью. Обладая…

20.11.2024

Новая технология печати ДНК может произвести революцию в том, как мы храним данные

Какими бы эффективными ни были электронные системы хранения данных, они не имеют ничего общего с…

19.11.2024

У этого странного кристалла две точки плавления, и мы наконец знаем, почему

В 1896 году немецкий химик Эмиль Фишер заметил нечто очень странное в молекуле под названием…

19.11.2024

Ученые впервые раскрыли форму короны черной дыры

Если вам посчастливилось наблюдать полное затмение, вы наверняка помните ореол яркого света вокруг Луны во…

19.11.2024

Ученые обнаружили галактики-монстры, скрывающиеся в ранней Вселенной

В ранней Вселенной, задолго до того, как они успели вырасти, астрономы обнаружили то, что они…

19.11.2024