倫敦帝國學(xué)院的物理學(xué)家重現(xiàn)了著名的雙縫實驗,該實驗表明光在時間而不是空間中表現(xiàn)為粒子和波。
該實驗依靠的是能夠在幾分之一秒內(nèi)改變其光學(xué)特性的材料,這些材料可用于新技術(shù)或探索物理學(xué)的基本問題。
最初的雙縫實驗是由托馬斯-楊于1801年在英國皇家學(xué)會進(jìn)行的,表明光作為一種波的作用。然而,進(jìn)一步的實驗表明,光實際上既表現(xiàn)為波又表現(xiàn)為粒子,揭示了其量子性質(zhì)。 這些實驗對量子物理學(xué)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響,不僅揭示了光的雙重粒子和波的性質(zhì),還揭示了其他"粒子",包括電子、中子和整個原子。 現(xiàn)在,由倫敦帝國學(xué)院物理學(xué)家領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊已經(jīng)利用時間而非空間的"狹縫"進(jìn)行了實驗。他們通過向一種在飛秒(四億分之一秒)內(nèi)改變其屬性的材料發(fā)射光來實現(xiàn)這一目標(biāo),只允許光在特定時間內(nèi)快速通過。
來自帝國理工學(xué)院物理系的首席研究員里卡多-薩皮恩扎教授說:"我們的實驗揭示了更多關(guān)于光的基本性質(zhì),同時作為創(chuàng)造能夠在空間和時間上細(xì)微控制光的終極材料的墊腳石。"
該實驗的詳情發(fā)表在4月3的《自然-物理》雜志上。 最初的雙縫設(shè)置涉及將光照向一個不透明的屏幕,屏幕上有兩條平行的細(xì)縫。屏幕后面是一個檢測器,檢測通過的光線。 為了以波的形式通過狹縫,光分裂成兩個波,分別通過每個狹縫。當(dāng)這些波在另一側(cè)再次交叉時,它們會相互"干擾"。在波峰相遇的地方,它們會相互增強(qiáng),但在波峰和波谷相遇的地方,它們會相互抵消。這在探測器上形成了光多和光少區(qū)域的條紋圖案。 光也可以被分割成被稱為光子的"粒子",它們可以被記錄下來,一次一次地?fù)糁刑綔y器,逐漸建立起條紋狀的干涉圖案。即使研究人員一次只發(fā)射一個光子,干擾圖案仍然出現(xiàn),就像光子一分為二并穿過兩個狹縫一樣。
在該實驗的經(jīng)典版本中,從物理狹縫中出現(xiàn)的光會改變其方向,因此干涉圖案被寫在光的角度輪廓中。相反,新實驗中的時間狹縫改變了光的頻率,從而改變了其顏色。這創(chuàng)造了相互干擾的光的顏色,增強(qiáng)和抵消了某些顏色,產(chǎn)生了一個干涉型圖案。
該團(tuán)隊使用的材料是一層氧化銦錫薄膜,它是構(gòu)成大多數(shù)手機(jī)屏幕的基礎(chǔ)材料。該材料的反射率被激光器以超快的時間尺度改變,為光創(chuàng)造了"縫隙"。該材料對激光控制的反應(yīng)比研究小組預(yù)期的要快得多,在幾飛秒內(nèi)改變其反射率。
這種材料是一種超材料,它被設(shè)計成具有自然界中沒有的特性,這種對光的精細(xì)控制是形成超材料的基礎(chǔ)條件之一,當(dāng)與空間控制相結(jié)合時,可以創(chuàng)造出新的技術(shù),甚至是用于研究黑洞等基本物理現(xiàn)象的類似物。 共同作者John Pendry爵士教授說:"雙倍時間狹縫實驗為一種全新的光譜學(xué)打開了大門,它能夠在輻射的一個周期范圍內(nèi)解決光脈沖的時間結(jié)構(gòu)。" 接下來,該團(tuán)隊希望在"時間晶體"中探索這一現(xiàn)象,它類似于原子晶體,但其光學(xué)特性隨時間變化。 共同作者Stefan Maier教授說:"時間晶體的概念有可能導(dǎo)致超快的、平行的光學(xué)開關(guān)"。
審核編輯 :李倩
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原文標(biāo)題:物理學(xué)家在新的維度上揭示了光的量子性質(zhì)
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