Des chercheurs de Birmingham révèlent la première image d’un photon !

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Des chercheurs de l’Université de Birmingham visualisent pour la première fois la forme d’un photon, révolutionnant ainsi notre compréhension de la lumière et de la matière.

Forscher der Universität Birmingham visualisieren erstmals die Form eines Photons und revolutionieren unser Verständnis von Licht und Materie.
Des chercheurs de l’Université de Birmingham visualisent pour la première fois la forme d’un photon, révolutionnant ainsi notre compréhension de la lumière et de la matière.

Des chercheurs de Birmingham révèlent la première image d’un photon !

Un événement révolutionnaire dans le monde de la physique s'est produit à l'Université de Birmingham. Les chercheurs ont visualisé pour la première fois l’apparition d’un photon unique – la plus petite particule de lumière. Ce résultat remarquable a été obtenu grâce à un modèle mathématique nouvellement développé qui reconstruit la libération de photons à partir de nanoparticules avec plus de précision que jamais. Le Dr Benjamin Yuen, l'auteur principal de l'étude, explique que les travaux révolutionnent non seulement la compréhension typique de la lumière, mais décrivent également les interactions lumière-matière à un nouveau niveau quantitatif. , a rapporté krone.at.

Un nouveau modèle révolutionne la compréhension des photons

Grâce à leur méthode, les chercheurs ont montré que la lumière peut exister et se propager de diverses manières dans son environnement. Cela a considérablement augmenté la complexité et la modélisation mathématique de ces interactions. Le professeur Angela Demetriadou, de l'université, souligne l'importance de ses travaux, publiés dans la revue « Physical Review Letters ». Le développement d’une nouvelle approche connue sous le nom de « transformation pseudomode » permet aux scientifiques de suivre de près les interactions de la lumière avec la matière , comme l'a rapporté Studyfinds.org.

De plus, l’équipe montre que la géométrie et les propriétés optiques des environnements ont des effets cruciaux sur l’émission et la forme des photons. Leurs calculs ont non seulement résolu des problèmes fondamentaux qui tourmentaient les physiciens quantiques depuis des décennies, mais ont également ouvert la possibilité de développer de nouveaux dispositifs quantiques et technologies de traitement de l’information plus efficaces. Ces résultats pourraient même avoir de nombreuses applications dans des domaines tels que le traitement de l’information quantique et l’optique quantique.