Записи с меткой: фотоны

Физики поймали магноны за превращением в фононы

Физики поймали магноны за превращением в фононы

Японские физики напрямую увидели биения, возникающие при совпадении частот и волновых векторов сильно связанных магнонных и фононных мод. С помощью магнито-оптической микроскопии они узнали, что превращения магнонов в фононы и обратно в лютеций-железном гранате происходят за десятки наносекунд. Исследование опубликовано в Communications Physics.

Если наложить два периодических колебания со слегка отличающимися частотами...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Избыток углового момента при сверхбыстром размагничивании ушел к фононам

Избыток углового момента при сверхбыстром размагничивании ушел к фононам

Немецкие физики разобрались с тем, куда девается угловой момент атомов никеля при сверхбыстром размагничивании тонких пленок. Для этого они следили за тем, как меняется со временем дифракционная картина электронов, рассеивающихся на образце. Оказалось, что вращение передается фононам с круговой поляризацией. Исследование опубликовано в Nature.

Одним из достижений физики начала XX века стало понимание того, ка...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Теоретически доказано, что «расщеплённый» фотон существует

Теоретически доказано, что «расщеплённый» фотон существует

Теоретическое открытие фотона, который «разделяется» на две половинки, так называемого «майорановского бозона», сделали ученые из Дартмутского колледжа и Политехнического института SUNY (США). Оно позволяет по-новому взглянуть на природу света и на то, как он себя ведет, сообщает пресс-служба Дартмута. Теория подробно описана в журнале Physical Review Letters.

Подобно тому, как жидкая вода может превращаться в лед или...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Пару атомов возбудили одним фотоном

Пару атомов возбудили одним фотоном

Швейцарские физики экспериментально доказали существование новой частицы — парного поляритона, то есть объединенного возбуждения поля и пары атомов. Для этого они поместили ферми-газ в сильном режиме взаимодействия в оптический резонатор. Исследование опубликовано в Nature.

Если облучать атом интенсивным светом с частотой, соответствующей переходу из основного в возбужденное состояние, населенность его уровней (то есть вероятность встретить атом на уровне) начинает...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Кремниевый чип заставили испускать фотоны

Кремниевый чип заставили испускать фотоны

Физики из Германии создали источник инфракрасных одиночных фотонов на основе кремния: он может генерировать до ста тысяч фотонов в секунду. Такой подход позволяет объединить квантовую криптографию с современными кремниевыми технологиями. Работа опубликована в журнале Optics Express.

Квантовое распределение ключа — это абсолютно безопасный способ обмена секретными ключами между пользователями...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Физикам удалось обнаружить нехарактерные для легированных полупроводников резонансы

Физикам удалось обнаружить нехарактерные для легированных полупроводников резонансы

Физикам удалось экспериментально обнаружить нехарактерные для легированных полупроводников резонансы при воздействии излучением на образцы в оптических резонаторах. Ранее исследователи предсказали подобный эффект, который возникает из-за слияния электрона и дырки в связанное состояние (экситон) за счет воздействия на них фотонами. В будущем этот эффект может позволить точно подстраивать оптоэлектронные свойства полупроводников без изменения их внутренней структуры и даже расширить границы высокотемпературной сверхпроводимости. Статья опубликована в журнале Nature Physics...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Фотоны связали электроны и дырки в полупроводнике

Фотоны связали электроны и дырки в полупроводнике

Физикам удалось экспериментально обнаружить нехарактерные для легированных полупроводников резонансы при воздействии излучением на образцы в оптических резонаторах. Ранее исследователи предсказали подобный эффект, который возникает из-за слияния электрона и дырки в связанное состояние (экситон) за счет воздействия на них фотонами. В будущем этот эффект может позволить точно подстраивать оптоэлектронные свойства полупроводников без изменения их внутренней структуры и даже расширить границы высокотемпературной сверхпроводимости. Статья опубликована в журнале Nature Physics...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Учёные превратили кубит в однофотонный излучатель

Учёные превратили кубит в однофотонный излучатель

Международная группа учёных, включающая руководителя лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ Олега Астафьева, использовала сверхпроводящий кубит в качестве однофотонного источника СВЧ-излучения. Учёные подчёркивают, что такой источник может перестраивать частоту излучения и обладает высокой эффективностью. Технология имеет большой потенциал для применения в квантовых компьютерах, а также в изучении взаимодействия между светом и веществом. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Фотоны помогут регистрировать гравитационные волны, считают астрофизики

Фотоны помогут регистрировать гравитационные волны, считают астрофизики

Гравитационные волны (ГВ), или «рябь» пространства-времени, все время проходят мимо Земли, неся в себе информацию о загадочных процессах, происходящих в далеких уголках Вселенной. Однако лишь несколько лет назад мы научились идентифицировать эти волны, и в настоящее время наши возможности в отношении их изучения весьма ограничены.

Однако новая концепция «охотника за гравитационными волнами», основанная на анализе взаим...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Астрофизики измерили количество всего света во Вселенной

Астрофизики измерили количество всего света во Вселенной

Подсчёт показал, что по Вселенной «блуждает» 4 × 1084 световых частиц, пишет Science News. Это примерно равно количеству всех фотонов, которые Солнце испустило бы за 100 миллиардов триллионов лет. Для сравнения: нашему Солнцу сейчас около пяти миллиардов лет, а вселенной — всего 13,7 миллиарда.

Измерив все эти «блуждающие» фотоны и выяснив, когда они испускались, астрономы смогут написать график звездного образования за последние 11 миллиардов лет, начиная с рождения первых з...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки