Forskere i Birmingham afslører det første billede af en foton!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Forskere ved University of Birmingham visualiserer for første gang formen af ​​en foton, hvilket revolutionerer vores forståelse af lys og stof.

Forscher der Universität Birmingham visualisieren erstmals die Form eines Photons und revolutionieren unser Verständnis von Licht und Materie.
Forskere ved University of Birmingham visualiserer for første gang formen af ​​en foton, hvilket revolutionerer vores forståelse af lys og stof.

Forskere i Birmingham afslører det første billede af en foton!

En banebrydende begivenhed i fysikkens verden har fundet sted på University of Birmingham. Forskere har visualiseret udseendet af en enkelt foton - den mindste lyspartikel - for første gang. Dette bemærkelsesværdige resultat blev opnået af en nyudviklet matematisk model, der rekonstruerer frigivelsen af ​​fotoner fra nanopartikler mere præcist end nogensinde før. Dr. Benjamin Yuen, hovedforfatteren af ​​undersøgelsen, forklarer, at værket ikke kun revolutionerer den typiske forståelse af lys, men også beskriver lys-stof-interaktioner på et nyt, kvantitativt niveau , anmeldt krone.at.

Ny model revolutionerer forståelsen af ​​fotoner

Med deres metode har forskerne vist, at lys har en række forskellige måder at eksistere og forplante sig i sit miljø. Dette har markant øget kompleksiteten og den matematiske modellering af sådanne interaktioner. Professor Angela Demetriadou fra universitetet understreger vigtigheden af ​​hendes arbejde, som blev offentliggjort i tidsskriftet "Physical Review Letters". Udviklingen af ​​en ny tilgang kendt som "pseudomode transformation" giver forskere mulighed for at spore lysets interaktioner med stof tæt. , som studyfinds.org rapporterede.

Derudover viser holdet, at miljøernes geometri og optiske egenskaber har afgørende betydning for emission og form af fotoner. Deres beregninger har ikke kun løst fundamentale problemer, der har plaget kvantefysikere i årtier, men også åbnet potentialet for at udvikle nye, mere effektive kvanteenheder og informationsbehandlingsteknologier. Disse resultater kunne endda have bred anvendelse inden for områder som kvanteinformationsbehandling og kvanteoptik.