Onderzoekers in Birmingham onthullen eerste afbeelding van een foton!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Onderzoekers van de Universiteit van Birmingham visualiseren voor het eerst de vorm van een foton, wat een revolutie teweegbrengt in ons begrip van licht en materie.

Forscher der Universität Birmingham visualisieren erstmals die Form eines Photons und revolutionieren unser Verständnis von Licht und Materie.
Onderzoekers van de Universiteit van Birmingham visualiseren voor het eerst de vorm van een foton, wat een revolutie teweegbrengt in ons begrip van licht en materie.

Onderzoekers in Birmingham onthullen eerste afbeelding van een foton!

Er heeft een baanbrekende gebeurtenis in de wereld van de natuurkunde plaatsgevonden aan de Universiteit van Birmingham. Onderzoekers hebben voor het eerst de verschijning van één enkel foton – het kleinste lichtdeeltje – in beeld gebracht. Dit opmerkelijke resultaat werd bereikt door een nieuw ontwikkeld wiskundig model dat het vrijkomen van fotonen uit nanodeeltjes nauwkeuriger reconstrueert dan ooit tevoren. Dr. Benjamin Yuen, de hoofdauteur van de studie, legt uit dat het werk niet alleen een revolutie teweegbrengt in het typische begrip van licht, maar ook de interacties tussen licht en materie op een nieuw, kwantitatief niveau beschrijft. , meldde kroon.at.

Nieuw model zorgt voor een revolutie in het begrip van fotonen

Met hun methode hebben de onderzoekers aangetoond dat licht op verschillende manieren kan bestaan ​​en zich kan voortplanten in zijn omgeving. Dit heeft de complexiteit en wiskundige modellering van dergelijke interacties aanzienlijk vergroot. Professor Angela Demetriadou van de universiteit benadrukt het belang van haar werk, dat werd gepubliceerd in het tijdschrift ‘Physical Review Letters’. De ontwikkeling van een nieuwe aanpak die bekend staat als ‘pseudomode-transformatie’ stelt wetenschappers in staat de interacties van licht met materie nauwlettend te volgen , zoals studyfins.org meldde.

Bovendien laat het team zien dat de geometrie en optische eigenschappen van de omgevingen cruciale effecten hebben op de emissie en vorm van fotonen. Hun berekeningen hebben niet alleen fundamentele problemen opgelost waar kwantumfysici al tientallen jaren mee kampen, maar hebben ook het potentieel geopend om nieuwe, efficiëntere kwantumapparaten en informatieverwerkingstechnologieën te ontwikkelen. Deze resultaten zouden zelfs een brede toepassing kunnen hebben op gebieden als kwantuminformatieverwerking en kwantumoptica.