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科学家发现新型光:或将对计算机和量子物理产生巨大影响

本文摘要:图为艺术家所绘概念图,刻画了光受困在拓补绝缘体表面的情景。一项近期研究表明,我们可以把光与单个电子连结在一起,融合两者的特性,从而建构出有一种新型的光。 在普通材料中,光会与材料表面和内部的电子产生一系列反应。 它还能协助研究人员在可见尺度上研究量子物理现象,后者掌控了比原子更加小的粒子的不道德模式。 据国外媒体报道,一项近期研究表明,我们可以把光与单个电子连结在一起,融合两者的特性,从而建构出有一种新型的光。 积极开展该研究的科学家来自帝国理工学院。

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图为艺术家所绘概念图,刻画了光受困在拓补绝缘体表面的情景。一项近期研究表明,我们可以把光与单个电子连结在一起,融合两者的特性,从而建构出有一种新型的光。

  在普通材料中,光会与材料表面和内部的电子产生一系列反应。  它还能协助研究人员在可见尺度上研究量子物理现象,后者掌控了比原子更加小的粒子的不道德模式。  据国外媒体报道,一项近期研究表明,我们可以把光与单个电子连结在一起,融合两者的特性,从而建构出有一种新型的光。

积极开展该研究的科学家来自帝国理工学院。据他们回应,融合后的光和电子将享有新的特性,需要产生与光子、而非电子对话的电流。

  它还能协助研究人员在可见尺度上研究量子物理现象,后者掌控了比原子更加小的粒子的不道德模式。在普通材料中,光会与材料表面和内部的电子产生一系列反应。但帝国理工的研究人员们利用理论物理创建了光的展现出模型,并运用了一类新发现的拓补绝缘体材料,结果找到光可以仅有与材料表面的一个电子展开反应。

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这就建构出有了一种混合体,把光和电子的部分特性融合在了一起。  在长时间情况下,光以直线传播,但和电子连结在一起之后,光就不会沿着电子的路径传播,对材料表面展开跟踪。文森佐吉亚尼尼博士(DrVincenzoGiannini)和同事们顺利创建了在一个纳米级粒子周围展开的对话模型。

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该粒子由拓补绝缘体做成,直径还将近10纳米。  他们的模型表明,在光享有了电子的特性、传输该粒子的同时,电子也享有了光的一部分特性。长时间情况下,当电子在材料中传播时(如以电流的形式),一旦遇上材料有所缺失之处,它们之后不会停下。

但吉亚尼尼博士的研究团队找到,就算该纳米粒子表面不存在瑕疵,电子在光的协助下,依然能在其表面上传播。  因此,如果将电流转化成为光路的话,它们就不会更为坚毅,更加不更容易受到各种阻碍和物理瑕疵的影响。吉亚尼尼博士说:此次研究结果将对我们想象光的方式产生极大的影响。

拓补绝缘体从找到到现在还将近十年时间,但早已为我们获取了很多有一点自学的新现象,以及探寻最重要物理概念的新途径。  吉亚尼尼博士补足说道,利用现有科技,我们应该也能仔细观察到他在实验中模拟出的现象。该研究团队正在与实验物理学家合作,期望将其变成现实。他指出产生这种新型光束的过程可以成比例地缩放,以便让研究人员更容易仔细观察到这一现象。

就目前而言,只有在仔细观察体积十分小的物体、或者被超级加热后的物体时,我们才能看到量子现象。但有了此次新发现,科学家也许在室温下也能仔细观察到此类现象了。


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