bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Πώς βλέπει το Quantum Light

Στη συναρπαστική σφαίρα της κβαντικής φυσικής, το φως και ο ήχος μπορούν να αλληλεπιδρούν με αξιοσημείωτους τρόπους. Όταν το κβαντικό φως συναντά τα ηχητικά κύματα, παρουσιάζει μοναδικές συμπεριφορές και παρέχει πολύτιμες γνώσεις στα θεμέλια της κβαντικής μηχανικής. Δείτε πώς βλέπει ο κβαντικός φως ήχος:

1. Quantum Phonons:Τα ηχητικά κύματα αποτελούνται από μηχανικές δονήσεις που διαδίδονται μέσω μέσου, όπως αέρα, νερό ή στερεά. Στην κβαντική μηχανική, αυτές οι δονήσεις περιγράφονται ως ποσοστό του ήχου γνωστού ως φωνόνια. Τα φωνόνια είναι ανάλογα με τα φωτόνια, τα οποία είναι ποσοτικά του φωτός.

2. Αλληλεπιδράσεις φωνονίου-φωτονίου:Όταν το κβαντικό φως αλληλεπιδρά με τα φωνόνια, μπορεί να υποβληθεί σε διάφορες φυσικές διεργασίες που αποδεικνύουν την κβαντική τους φύση. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν:

- Διεγερμένη σκέδαση Raman (SRS):Στο SRS, ένα φωτόνιο αλληλεπιδρά με ένα φωνητικό, μεταφέροντας μέρος της ενέργειας του στο φωνητικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός νέου φωτονίου με διαφορετική ενέργεια και κατεύθυνση, γνωστή ως Photon Stokes.

- Αυθόρμητη σκέδαση Raman (SPRS):Σε SPRS, ένα φωτόνιο αλληλεπιδρά αυθόρμητα με ένα φωνόνι, εκπέμποντας ένα νέο φωτόνιο (stokes photon) και απορρόφηση ενέργειας από το phonon. Αυτή η διαδικασία είναι το αντίστροφο της διεγερμένης σκέδασης Raman.

- Διάρμου Brillouin:Σε διασκορπισμό Brillouin, το κβαντικό φως αλληλεπιδρά με ακουστικά φωνόνια, τα οποία είναι ηχητικά κύματα που περιλαμβάνουν τις δονήσεις ατόμων ή μορίων σε ένα στερεό. Το διάσπαρτο φως παρουσιάζει μια μετατόπιση συχνότητας που αντιστοιχεί στη συχνότητα των ακουστικών φωνών.

3. Κβαντικός θόρυβος:Η αλληλεπίδραση κβαντικού φωτός με ηχητικά κύματα μπορεί επίσης να παρουσιάσει κβαντικά αποτελέσματα θορύβου. Οι κβαντικές διακυμάνσεις και οι αβεβαιότητες στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φωτονίων και φωνών οδηγούν σε φαινόμενα όπως ο αριθμός των φωτονίων, όπου η αβεβαιότητα στον αριθμό των φωτονίων μειώνεται κάτω από το κλασικό όριο.

4. Optomechanical Systems:Η αλληλεπίδραση μεταξύ κβαντικού φωτός και ηχητικών κυμάτων διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στα οπτομηχανικά συστήματα. Αυτά τα συστήματα συνδυάζουν οπτικά και μηχανικά στοιχεία, επιτρέποντας τον έλεγχο και τον χειρισμό της μηχανικής κίνησης σε κβαντικό επίπεδο. Τα οπτομηχανικά συστήματα έχουν εφαρμογές σε μετρήσεις ακριβείας, κβαντική ανίχνευση και μελέτη κβαντικών φαινομένων σε μακροσκοπικά αντικείμενα.

Μελετώντας τον τρόπο με τον οποίο ο κβαντικός φωτός βλέπει τον ήχο, οι επιστήμονες αποκτούν μια βαθύτερη κατανόηση της κβαντικής φύσης των αλληλεπιδράσεων φωτός και ανοίγουν το δρόμο για καινοτόμες εφαρμογές στις κβαντικές τεχνολογίες και τη θεμελιώδη έρευνα φυσικής.

Γιατί τα διαστημικά λεωφορεία δεν απογειώνονται όπως τα αεροπλάνα;

Γιατί τα διαστημικά λεωφορεία δεν απογειώνονται όπως τα αεροπλάνα;

Ένα διαστημικό λεωφορείο πρέπει να επιτύχει μια ταχύτητα τόσο μεγάλη ώστε να φέρνει τους ταξιδιώτες αρκετά ψηλά ώστε να απελευθερωθούν από την ισχυρή βαρυτική έλξη της Γης. Αυτή η ταχύτητα είναι γνωστή ως «ταχύτητα διαφυγής». Για τη Γη, η τιμή της ταχύτητας διαφυγής είναι 11,2 χιλιόμετρα ανά δευτερό

Τρανζίστορ εφέ πεδίου διακλάδωσης

Τρανζίστορ εφέ πεδίου διακλάδωσης

Το τρανζίστορ είναι ένα γραμμικό όργανο ημιαγωγών που χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρικό σήμα χαμηλότερης ισχύος για τον έλεγχο του ρεύματος. Τα διπολικά τρανζίστορ και τα τρανζίστορ φαινομένου πεδίου είναι οι δύο κύριοι τύποι τρανζίστορ. Εξετάσαμε τα διπολικά τρανζίστορ στο προηγούμενο κεφάλαιο, τα οποία χ

Πώς επιστρέφει ένα μπούμερανγκ;

Πώς επιστρέφει ένα μπούμερανγκ;

Τα μπούμερανγκ επιστρέφουν στο άτομο που τα πέταξε εξαιτίας ενός φαινομένου που ονομάζεται γυροσκοπική μετάπτωση. Όταν εκτοξεύεται ένα μπούμερανγκ, το πάνω φτερό κινείται πιο γρήγορα στον αέρα από το κάτω φτερό. Αυτό δημιουργεί μια ροπή που κάνει το μπούμερανγκ να γέρνει και σταδιακά να επιστρέψει σ