• Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
29 июня, 15:40
ФизТех
401

Физики показали связь между квантовой передачей энергии и классической работой лазерного поля

❋ 4.9

Физтехи предложили аналитический способ описания передачи энергии от ультракороткого лазерного импульса к квантовому осциллятору, находящемуся в тепловом равновесии. Эта модель показывает, как сверхкороткие вспышки света возбуждают микроскопические системы — молекулы, кристаллы, плазмоны, фотоны и электронные центры в веществе. Это важно для разработки методов сверхбыстрого управления веществом, генерации терагерцового излучения и подбора оптимальных параметров лазерных импульсов для возбуждения заданных состояний материала.

Вероятность передачи энергии квантовому осциллятору при разных значениях параметра ν (отношение работы лазерного импульса к кванту энергии осциллятора): красная кривая — ν = 2, синяя — ν = 4, зеленая — ν = 8. T = ω0 = 0,01 rel.u / © Журнал Applied Physics B

Ультракороткие лазерные импульсы используются для сверхбыстрого управления веществом, возбуждения квантовых систем, генерации терагерцового излучения и исследования взаимодействия света с веществом на фемто- и аттосекундных масштабах. В качестве модели таких квантовых систем физики чаще всего используют квантовый осциллятор. Это модель системы, которая при колебаниях поглощает энергию квантами. Она удобна для математического описания системы и подходит для широкого спектра реальных объектов: от колебаний молекул и решетки до электронных центров и состояний вещества вблизи положения равновесия.

Ранее в работах по возбуждению квантового осциллятора ученые чаще всего рассматривали фиксированное стационарное начальное состояние. Однако в реальных физических условиях осциллятор часто находится в тепловом равновесии, то есть может быть распределен по множеству начальных энергетических уровней. Именно этот случай ближе к реальным материалам и молекулярным системам, где температура влияет на то, какие энергетические состояния уже заселены до прихода лазерного импульса.

«Существующие подходы хорошо работают, когда энергия кванта осциллятора намного больше температуры. Но если температура сравнима с этой энергией или превышает ее, необходимо учитывать, что система заранее распределена по разным энергетическим уровням. Именно в этом и заключается особенность нашего подхода — в учете теплового распределения квантового осциллятора по стационарным состояниям с помощью относительно простого аналитического выражения для вероятности процесса», — пояснил Валерий Астапенко, профессор кафедры физики и технологии наноструктур МФТИ.

Чтобы решить эту проблему, физтехи разработали простой аналитический подход. Он описывает не отдельный переход квантового осциллятора между двумя состояниями, а распределение вероятности передачи энергии осциллятору, находящемуся в тепловом равновесии. Для этого ученые использовали известную модель квантового осциллятора, добавили к ней влияние температуры и получили выражение для вероятности передачи энергии. Затем они применили полученное выражение к разным формам ультракоротких лазерных импульсов. Это и является главным результатом исследования: ученые построили аналитическую модель передачи энергии от ультракороткого лазерного импульса квантовому осциллятору в тепловом равновесии. Эта модель позволяет описывать вероятность передачи энергии как функцию самой переданной энергии, температуры и параметров лазерного импульса. Работа опубликована в журнале Applied Physics B. Исследование поддержано Российским научным фондом (грант №24-49-10004).

Новый подход показывает не только то, произойдет ли возбуждение системы, но и с какой вероятностью она получит ту или иную энергию. Это особенно важно для задач, где нужно не просто воздействовать на вещество лазером, а управлять передачей энергии максимально точно.

Разработанная модель позволяет рассматривать не фиксированное начальное состояние осциллятора, а состояние, заданное тепловым распределением. Это необходимо учитывать потому, что в реальной физической системе частицы редко находятся строго в одном энергетическом состоянии. Температура «рассаживает» систему по нескольким уровням, и без учета этого эффекта описание передачи энергии остается неполным.

По итогам работы ученые установили универсальное положение максимума распределения: наиболее вероятная энергия передачи равна классической работе: работе, которую лазерное поле совершило бы над классическим аналогом этого осциллятора. Это позволяет связать квантовое описание взаимодействия света с веществом с более наглядной классической величиной — работой внешнего поля.

Новая модель позволяет использовать полученные формулы к разным типам лазерных импульсов и определять их оптимальные длительности и амплитуды — то есть такие параметры, при которых передача энергии наиболее вероятна. Она может быть полезна для управления колебательными состояниями молекул, возбуждения определенных мод в кристаллах, исследовании плазмонов и разработке схем генерации терагерцового излучения. В более общем смысле предложенный подход помогает понять, как подобрать лазерный импульс так, чтобы энергия передавалась в заданный тип возбуждения вещества.

«Предложенная модель позволяет решать вопросы, связанные с оптимальной передачей энергии от лазерного импульса различным модам возбуждения вещества, для которых применима модель квантового осциллятора, например молекулам, кристаллам, фотонам, плазмонами электронам», — отмечает Валерий Астапенко.

Ученые считают, что предложенный подход может быть проверен экспериментально. Современные лазерные технологии позволяют все точнее задавать параметры импульсов: амплитуду, длительность, форму огибающей и абсолютную фазу. Поэтому теория может стать основой для экспериментов, в которых будут проверять, как именно форма и длительность импульса влияют на передачу энергии квантовым системам.

В дальнейшем исследователи планируют развивать это направление и изучать многоквантовые и многоэлектронные возбуждения поля и вещества под действием лазерных импульсов с заданными параметрами, включая ультракороткие и квазимонохроматические импульсы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Предстоящие мероприятия
28 июня, 16:58
Alexander Baulin

Терраформировать Марс — то есть превратить в мир, где можно жить без защитных куполов — мечта человечества с того момента, как стало понятно, что это холодная планета с призрачной бескислородной атмосферой. Сейчас главный хедлайнер ее освоения — Илон Маск, компания SpaceX которого планирует первые полеты туда уже в 2028 году. Многие энтузиасты вспоминают слова Маска 14-летней давности: Красную планету надо лишь «подремонтировать», чтобы ходить без скафандра. Но между полетом и прогулками по городу-саду на Марсе лежит огромная пропасть. Пару лет назад Naked Science рассматривал положительный сценарий терраформирования. Пришло время подсчитать, сколько же лет и ресурсов потребуется.

28 июня, 15:51
Александр Березин

На протяжении десятилетий Тель-Авив воздерживался от этого шага, чтобы не испортить отношения с Турцией. Но после действий Израиля 2023-2026 годов официальная Анкара, как и множество государств мира, неоднократно осуждала Израиль, из-за чего изменилась и его позиция по геноциду.

29 июня, 07:59
Evgenia Vavilova

В рамках общей теории относительности и квантовой физики у исследователей не получается объяснить все данные наблюдений за космическими объектами. В этот раз ученые попытались описать Вселенную с точки зрения превращения энергии, и этот выбор позволил им составить стройное описание гравитации.

28 июня, 16:58
Alexander Baulin

Терраформировать Марс — то есть превратить в мир, где можно жить без защитных куполов — мечта человечества с того момента, как стало понятно, что это холодная планета с призрачной бескислородной атмосферой. Сейчас главный хедлайнер ее освоения — Илон Маск, компания SpaceX которого планирует первые полеты туда уже в 2028 году. Многие энтузиасты вспоминают слова Маска 14-летней давности: Красную планету надо лишь «подремонтировать», чтобы ходить без скафандра. Но между полетом и прогулками по городу-саду на Марсе лежит огромная пропасть. Пару лет назад Naked Science рассматривал положительный сценарий терраформирования. Пришло время подсчитать, сколько же лет и ресурсов потребуется.

28 июня, 15:51
Александр Березин

На протяжении десятилетий Тель-Авив воздерживался от этого шага, чтобы не испортить отношения с Турцией. Но после действий Израиля 2023-2026 годов официальная Анкара, как и множество государств мира, неоднократно осуждала Израиль, из-за чего изменилась и его позиция по геноциду.

26 июня, 14:54
Максим Абдулаев

Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.

10 июня, 11:51
Александр Березин

Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.

25 июня, 16:20
Любовь С.

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

25 июня, 15:09
Марк Чернов

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Ошибка авторизации
По закону на российских сайтах теперь нельзя авторизовываться с помощью иностранных сервисов. Используйте другой способ или восстановите доступ по почте.
Восстановить доступ
Войти по-другому
Вход через почту
Введите привязанную к соцсети почту, чтобы восстановить доступ или получить одноразовую ссылку для входа на сайт.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно