UA RU EN

Физики обнаружили лазерный луч, движущийся против потока квантовой световой жидкости, нарушая классический закон Ньютона

Исследователи выявили уникальное явление, при котором лазерный свет двигается в обратном направлении относительно течения квантовой жидкости, оспаривая привычные представления физики. Фото: НВ — Техно

Движение против течения

Группа исследователей зарегистрировала необычное поведение лазерного луча, который двигался в обратном направлении относительно потока оптической жидкости. В эксперименте лазерный луч перемещался против потока квантовой световой жидкости, что продемонстрировало нарушение третьего закона Ньютона благодаря несимметричным взаимодействиям. Результаты были опубликованы в журнале Physical Review A 23 сентября в 17:07.

Как проходил эксперимент

В эксперименте применялись два лазерных луча, проходивших через нелинейный кристалл. Один из них создавал квантовую световую жидкость, а другой выступал в роли "пловца". Лазерный луч, движущийся против основного потока, усиливал своё движение при определённых значениях скорости и плотности световой жидкости.

Исследование выявило нарушение классического третьего закона Ньютона, который ранее считался незыблемым и объяснялся вихревыми эффектами, подчиняющимися законам механики. Это открытие создаёт новую экспериментальную базу для изучения квантовых несимметричных взаимодействий. Такие результаты могут стать фундаментом для разработки передовых квантовых устройств с активными свойствами, расширяя возможности изучения квантовых систем.

Данное исследование открывает перспективы для дальнейшего прогресса в области квантовой физики и технологий.

Выход за рамки классических физических законов в новых условиях подталкивает к пересмотру существующих теорий и формированию свежих моделей, описывающих поведение квантовых систем. Это может привести к появлению инновационных квантовых технологий, востребованных в вычислениях, коммуникациях и других научно-технических областях.

Для русскоязычных учёных и инженеров, работающих с квантовыми технологиями, подобные открытия важны для понимания фундаментальных процессов и разработки новых подходов в квантовой оптике и фотонике.

В контексте новых открытий в области квантовой физики, стоит обратить внимание на уникальные механизмы восстановления электронных волн, обнаруженные учеными MIT в квантовом трителуриде эрбия. Эти исследования могут значительно повлиять на дальнейшее развитие квантовых технологий и углубить наше понимание сложных взаимодействий в квантовых системах.