• Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
17 марта
ТГУ
2
50 510

Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы

4.7

В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.

Пучок электронов, отклоняемый по окружности магнитным полем / © Marcin Białek, ru.wikipedia.org

Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review D (Q1). Плазмон-поляритоны — это гибридные частицы, возникающие в результате взаимодействия плазмонов – квазичастиц, описывающих коллективные (как обычно считалось) колебания зарядов – с электромагнитным полем. Как правило, плазмоны изучаются в контексте плазмы или металлов, где они играют ключевую роль в оптических и электронных свойствах материалов. Однако новое исследование показывает, что плазмоны существуют и на одном электроне. В полном согласии с предсказанием классика оказалось, что «электрон так же неисчерпаем, как и атом; природа бесконечна».

— Волновой пакет электрона можно представить как облако, которое может менять свою форму и плотность в зависимости от внешних условий. Плазмоны и плазмон-поляритоны — это «вибрации» такого облака, вызванные взаимодействием с внешним электромагнитным полем, – рассказывает аспирант кафедры квантовой теории поля ФФ ТГУ Алексей Соколов.

Как отмечает магистрант кафедры квантовой теории поля ФФ ТГУ Иван Акимов, еще одна аналогия — это голограмма:

— В когерентных процессах, которые изучаются в статье, электронный волновой пакет действует как объект, создающий интерференционную картину с падающим фотоном. Это похоже на создание голограммы, где информация о квантовом состоянии электрона может быть считана с помощью рассеянного света.

В квантовой электродинамике электрон обычно рассматривается как точечная частица. Однако в некоторых когерентных процессах, например, когерентном комптоновском рассеянии, волновая функция электрона ведет себя как своего рода «заряженная жидкость». Это означает, что электрон может проявлять свойства, которые обычно ассоциируются с коллективными явлениями, такими как плазмоны.

Ученые ФФ ТГУ обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать восемь независимых плазмон-поляритонных мод, что удивительным образом совпадает с числом глюонов и с числом псевдоскалярных мезонов в квантовой хромодинамике. Эти моды возникают как точные решения эффективных уравнений Максвелла, которые описывают распространение электромагнитного поля в присутствии волнового пакета одного электрона.

Исследователи рассмотрели два предельных случая. Первый — коротковолновый предел, когда длина волны внешнего электромагнитного поля намного меньше, чем типичный масштаб изменений волновой функции электрона. В этом случае имеется восемь независимых плазмон-поляритонных мод.

Второй случай — инфракрасный предел, когда длина волны внешнего поля намного больше, чем размер волнового пакета электрона. В этом случае плазмоны сводятся к динамическому дипольному моменту, связанному с электроном. Другими словами, в когерентных электродинамических процессах с малой передачей импульса фотону электрон ведет себя как частица, обладающая динамическим дипольным моментом.

Это открытие имеет важные последствия для понимания когерентных процессов в квантовой электродинамике. Например, в процессах вынужденного излучения от одиночного электрона в внешнем электромагнитном поле плазмон-поляритонные резонансы могут значительно усиливать амплитуду когерентного рассеяния. Это может быть использовано в экспериментах, где электроны удерживаются в ловушках, таких как ловушка Пеннинга, для изучения их взаимодействия с электромагнитными полями.

Ученые ТГУ планируют продолжить исследования, чтобы изучить влияние плазмон-поляритонных резонансов на другие когерентные процессы, где волновая функция электрона ведет себя как «заряженная жидкость». Это может открыть новые горизонты в квантовой оптике, нанофотонике и других областях, где взаимодействие света с веществом играет ключевую роль.

Открытие плазмон-поляритонов на одном электроне — это еще один шаг к пониманию сложной природы квантового мира. Оно не только расширяет наши знания о фундаментальных свойствах электронов, но и открывает новые возможности для разработки квантовых технологий будущего.

— Мы только начинаем понимать, насколько сложным может быть поведение элементарных частиц. Наша работа — это шаг к тому, чтобы увидеть электрон не как точку, а как сложную систему с множеством степеней свободы, — заключает профессор кафедры квантовой теория поля ФФ ТГУ Петр Казинский.

Полный текст статьи «Плазмон-поляритонные моды на волновом пакете одного электрона» опубликован в журнале Physical Review D, а также в arXiv.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) — первый российский университет на территории Русской Азии (фактически первый российский университет восточнее берегов Волги), один из 29 национальных исследовательских университетов.
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Предстоящие мероприятия
Позавчера, 11:04
Елизавета Александрова

Ученые исходят из предположения, что гипотетическое невидимое вещество влияет на обычное не только своей гравитацией. По их мнению, частицы темной материи могут сталкиваться с атомами внутри планет, и во время этих столкновений выделяется энергия. В результате, по расчетам, на Земле должна неуклонно сокращаться продолжительность суток: на 12 секунд каждые 100 лет.

Позавчера, 13:38
Evgenia

Ученым пришлось значительно доработать установку сканирующей туннельной микроскопии, чтобы обеспечить чистоту поверхности образцов. Когда они сумели это сделать, смогли и найти искомое состояние.

Вчера, 11:42
Андрей

Американские зоологи задались вопросом: как можно улучшить условия содержания птиц в неволе? Они добавили в лабораторные клетки подстилку из искусственной травы, чтобы птица могла питаться в знакомой среде, а не из стандартной миски. Опыты проводили на воробьях — исследователи несколько недель замеряли их реакцию на стресс. Результаты показали, что искусственная трава может улучшить состояние птиц в неволе, но переселять их потом не стоит.

27 марта
Сколтех

Ученые из Сколтеха исследовали разнообразие молекул, которые могут образовываться из атомов кислорода и углерода. Помимо широко известных углекислого и угарного газов, моделирование обнаружило две сотни экзотических, но относительно стабильных соединений этих двух элементов, многие из которых не были описаны ранее. Этот класс веществ представляет интерес для исследований космоса, аккумуляторных технологий, биохимии и — неожиданным образом — для разработки промышленной взрывчатки и ракетного топлива. Как оказалось, некоторые из открытых веществ при распаде будут высвобождать более 75 процентов взрывной энергии тротила.

25 марта
ПНИПУ

Каждый год миллионы людей выбирают самолеты для деловых поездок и путешествий. Но что мы на самом деле знаем о том, как стальные птицы обеспечивают нашу безопасность и комфорт в небе? Эксперт Пермского Политеха рассказал, как устроено воздушное судно, что помогает ему преодолевать гравитацию, в какой части авиалайнера безопаснее при турбулентности, как крылатую машину защищают от непогоды и молний, что произойдет, если не включить авиарежим на телефоне, почему нельзя открывать окно и что скрывает «черный ящик».

25 марта
ТюмГУ

Специалисты Школы естественных наук ТюмГУ исследовали особенности накопления меди и цинка в овсе при искусственном загрязнении почв. Ученые установили, что корневая система растения служит индикатором загрязнения, тогда как надземная часть действует как барьер для меди и одновременно как индикатор накопления цинка в органогенных почвах.

15 марта
Юлия Трепалина

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

6 марта
Юлия Трепалина

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

18 марта
Илья

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

[miniorange_social_login]

Комментарии

2 Комментария
Alex Alien
1 неделя назад
-
0
+
Надеюсь увидеть здесь↑ более содержательные комментарии …
Alex Alien
1 неделя назад
-
0
+
Призна́юсь – ничего не понял … 🤕 Современная квантовая физика оперирует такими понятиями (sorry за тавтологию ☝️😉), которые предполагают не только очень специальное образование, но и особенный способ мышления, никак не пересекающийся с нашей повседневной действительностью – грубой и жестокой … 🫤👎 Se la Vie !!! Борьба за выживание … † ₽ $ † Маленькое уточнение. Автор цитаты "Электрон так же неисчерпаем, как и атом. Природа бесконечна." – Владимир Ильич Ленин !!! 👏😇 Воистину гениальное предвидение! 👍
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

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

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
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

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

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно