10 июля, 07:33

Российские физики научились управлять квантовыми вихрями с помощью 'жидкого света'

Российские физики научились управлять квантовыми вихрями с помощью 'жидкого света'
Российские физики научились управлять квантовыми вихрями при помощи "жидкого света".  Эти структуры можно использовать для улучшения работы оптических пинцетов и систем цифровой связи, сообщила пресс-служба "Сколтеха".  "Жидким светом" ученые называют особую форму материи, которая состоит из так называемых экситон-поляритонов — квазичастиц, представляющих собой комбинацию из электрона и "дырки", положительного заряда, а также электрона и частицы света.     / Наука
ТАСС / Наука
ТАСС / Наука
Российские физики научились управлять квантовыми вихрями при помощи "жидкого света". Эти структуры можно использовать для улучшения работы оптических пинцетов и систем цифровой связи, сообщила пресс-служба "Сколтеха". "Жидким светом" ученые называют особую форму материи, которая состоит из так называемых экситон-поляритонов — квазичастиц, представляющих собой комбинацию из электрона и "дырки", положительного заряда, а также электрона и частицы света. / Наука
Лаборатория ⚡️ Z
Лаборатория ⚡️ Z
Квантовыми вихрями научились управлять при помощи "жидкого света". Для этого нужно поместить поляритонный конденсат в специальную эллиптическую оптическую ловушку, в которой он сможет занимать два близко расположенных энергетических уровня
Группа учёных из Сколтеха под руководством вице-президента Сколтеха по фотонике Павлоса Лагудакиса, лауреата научной премии «Вызов», поделилась новыми результатами исследования поляритонных конденсатов.   «В 2006 году было показано, что на поляритонах можно наблюдать ту же самую физику, что и на холодных атомах, например, формирование квантовых вихрей. При этом экспериментальная техника получения конденсата намного проще. Поэтому мы исследуем физику конденсатов на поляритонах. Мы обнаружили, что при оптическом возбуждении поляритонного конденсата и при его захвате в оптическую ловушку, он может занимать одновременно два близко расположенных энергетических уровня, которые могут формировать массивы квантовых вихрей с периодически изменяющимися топологическими зарядами», — рассказывает о серии исследований первый автор работы Кирилл Ситник, младший научный сотрудник Лаборатории гибридной фотоники в Центре фотоники и фотонных технологий Сколтеха.  Результаты исследования могут быть полезны для совершенствования оптических пинцетов, увеличения ширины канала передачи данных в линиях оптической связи и в других сферах.
Сколтех
Сколтех
Группа учёных из Сколтеха под руководством вице-президента Сколтеха по фотонике Павлоса Лагудакиса, лауреата научной премии «Вызов», поделилась новыми результатами исследования поляритонных конденсатов. «В 2006 году было показано, что на поляритонах можно наблюдать ту же самую физику, что и на холодных атомах, например, формирование квантовых вихрей. При этом экспериментальная техника получения конденсата намного проще. Поэтому мы исследуем физику конденсатов на поляритонах. Мы обнаружили, что при оптическом возбуждении поляритонного конденсата и при его захвате в оптическую ловушку, он может занимать одновременно два близко расположенных энергетических уровня, которые могут формировать массивы квантовых вихрей с периодически изменяющимися топологическими зарядами», — рассказывает о серии исследований первый автор работы Кирилл Ситник, младший научный сотрудник Лаборатории гибридной фотоники в Центре фотоники и фотонных технологий Сколтеха. Результаты исследования могут быть полезны для совершенствования оптических пинцетов, увеличения ширины канала передачи данных в линиях оптической связи и в других сферах.