Ssylka

Как виртуальный эксперимент раскрыл тайну перехода Андерсона?

В 1958 году физик Филип Андерсон предсказал уникальное явление – способность электронов переходить из состояния свободного движения в состояние локализации. Спустя десятилетия ученые обнаружили, что подобное поведение характерно не только для электронов, но и для света.
Как виртуальный эксперимент раскрыл тайну перехода Андерсона?
Изображение носит иллюстративный характер

Международная группа исследователей из Миссурийского университета науки и технологий, Йельского университета и Университета Гренобль-Альпы впервые провела детальное трехмерное моделирование перехода Андерсона для световых волн. Ключевой проблемой изучения этого явления всегда была необходимость бесконечной системы для наблюдения «чистого» перехода.

Решение пришло с использованием передового программного обеспечения Tidy3D от компании FlexCompute, Inc. Исследователи создали виртуальную лабораторию, где металлическая структура подвергалась воздействию световых импульсов. Это позволило наблюдать, как свет переходит из состояния диффузии, где он свободно распространяется, в состояние локализации, концентрируясь в определенных областях.

Эксперимент подтвердил универсальность перехода Андерсона, показав, что законы, первоначально открытые для электронов в твердых телах, применимы и к свету в неупорядоченных средах. Металлические наночастицы в структуре играют ключевую роль в создании условий для наблюдения этого явления.

Понимание механизма перехода Андерсона открывает широкие перспективы для практического применения. На основе этого явления возможно создание миниатюрных лазеров, высокочувствительных сенсоров и более эффективных солнечных батарей. Особый интерес представляет разработка улучшенных фотокатализаторов и нанопористых металлов с уникальными оптическими свойствами.

Исследователи продолжают изучать влияние различных факторов на переход Андерсона. Особое внимание уделяется воздействию поглощения света на характер перехода, что может привести к новым открытиям в области управления световыми потоками.

Виртуальный эксперимент не только подтвердил теоретические предсказания шестидесятилетней давности, но и открыл путь к созданию принципиально новых оптических технологий, способных революционизировать множество областей науки и техники.


Новое на сайте

17904Символы власти вестготских женщин: орлиные броши из Аловеры 17903Как одна строка кода вскрыла уязвимость целой экосистемы? 17902Lufthansa заменит 4000 административных сотрудников искусственным интеллектом 17901Каков истинный срок годности генетической информации? 17900Сможет ли закон догнать искусственный интеллект, предлагающий психотерапию? 17899Цепная реакция заражения листерией из-за одного поставщика 17898Холодный расчет: как современная наука изменила правила стирки 17897Деревянная начинка: массовый отзыв корн-догов из-за угрозы травм 17896Случайное открытие, спасшее 500 миллионов жизней 17895Мастерство мобильной съемки: полное руководство по камере iPhone 17894Что мог рассказать личный набор инструментов охотника эпохи палеолита? 17893Почему крупнейшая звездная колыбель млечного пути производит непропорционально много... 17892Обречены ли мы есть инжир с мертвыми осами внутри? 17891Почему AI-помощникам выгодно лгать, а не признавать незнание? 17890Является ли творчество искусственного интеллекта предсказуемым недостатком?