Ssylka

Световой капкан: наблюдение за границей квантового и классического мира

В сердце Флоренции, Италия, группа исследователей из Национального института квантовой науки и технологий (NQSTI), Университета Флоренции, Национального института оптики при Национальном исследовательском совете (CNR-INO), Европейской лаборатории нелинейной спектроскопии (LENS) и Национального института ядерной физики (INFN) создали уникальный экспериментальный прибор. Этот инструмент, детально описанный в журнале Optica, позволяет изучать тонкую грань между классической и квантовой физикой, наблюдая за наночастицами, подвешенными в лучах лазерного света.
Световой капкан: наблюдение за границей квантового и классического мира
Изображение носит иллюстративный характер

Работа основана на феномене оптической левитации, когда сфокусированный лазерный луч способен удерживать микроскопические объекты в пространстве. Эта техника, получившая свое развитие в 1980-х годах и отмеченная Нобелевской премией по физике в 2018 году, присужденной Артуру Ашкину, стала основой для создания нового устройства. Под руководством Франческо Марина из Университета Флоренции и CNR-INO, ученые усовершенствовали метод, теперь позволяющий наблюдать за поведением материи как на классическом, так и на квантовом уровне.

Отличие от предыдущих исследований заключается в возможности одновременного изучения обеих областей физики, а не в их раздельном рассмотрении. Ключевым элементом эксперимента являются нано-осцилляторы — стеклянные наносферы, колеблющиеся вокруг точек равновесия с определенной частотой. Именно эти осцилляции позволяют ученым наблюдать и изучать поведение микроскопических объектов, переходящих от классических законов к квантовым.

Уникальность прибора проявляется в способности исследовать коллективные взаимодействия между наночастицами, что открывает новые горизонты для понимания сложных систем. Примечательно, что квантовое поведение наносфер описывается как «невероятно контринтуитивное», подчеркивая фундаментальные различия между поведением материи на макроскопическом и микроскопическом уровнях.

Техническая реализация эксперимента заключается в одновременной фиксации пары стеклянных наносфер с использованием лазерных лучей разного цвета. Это позволяет исследователям манипулировать частицами и наблюдать за их взаимодействием в высококонтролируемых условиях. Подвешивание нанообъектов в световом луче, а не на материальных носителях, гарантирует изоляцию частиц от внешних влияний, что имеет решающее значение для точных измерений.

Этот новый экспериментальный подход открывает захватывающие перспективы для изучения границ между классическим и квантовым мирами. Это особенно важно для понимания того, как законы физики изменяются при переходе от макроскопических объектов, которые мы видим и осязаем, к микроскопическим сущностям, где интуитивные представления бессильны.

Возможность изучения квантово-механических эффектов на макроскопических объектах позволяет пролить свет на фундаментальные вопросы физики. Это является важным шагом в развитии понимания сложной взаимосвязи между квантовыми законами и классической реальностью. Новое устройство, созданное во Флоренции, открывает возможность не только наблюдать квантовые явления, но и контролировать их, что в перспективе может привести к разработке новых технологий.

Работа флорентийских ученых подчеркивает важность междисциплинарного подхода и международного сотрудничества. Успех этого проекта демонстрирует, как объединение усилий ученых из разных областей может привести к прорывам в фундаментальной науке. Уникальный прибор для исследования перехода между классическим и квантовым мирами, созданный в Италии, способен изменить парадигму физических исследований и приблизить нас к глубокому пониманию устройства Вселенной.


Новое на сайте

18884Знаете ли вы, что приматы появились до вымирания динозавров, и готовы ли проверить свои... 18883Четыреста колец в туманности эмбрион раскрыли тридцатилетнюю тайну звездной эволюции 18882Телескоп Джеймс Уэбб раскрыл тайны сверхэффективной звездной фабрики стрелец B2 18881Математический анализ истинного количества сквозных отверстий в человеческом теле 18880Почему даже элитные суперраспознаватели проваливают тесты на выявление дипфейков без... 18879Шесть легендарных древних городов и столиц империй, местоположение которых до сих пор... 18878Обзор самых необычных медицинских диагнозов и клинических случаев 2025 года 18877Критическая уязвимость CVE-2025-14847 в MongoDB открывает удаленный доступ к памяти... 18876Научное обоснование классификации солнца как желтого карлика класса G2V 18875Как безграничная преданность горным гориллам привела Дайан Фосси к жестокой гибели? 18874Новый родственник спинозавра из Таиланда меняет представления об эволюции хищников Азии 18873Как новая электрохимическая технология позволяет удвоить добычу водорода и снизить... 18872Могут ли ледяные гиганты Уран и Нептун на самом деле оказаться каменными? 18871Внедрение вредоносного кода в расширение Trust Wallet привело к хищению 7 миллионов... 18870Проверка клинического мышления на основе редких медицинских случаев 2025 года