Абстрактное изображение светящихся линий и точек на тёмном фоне.

Впервые свет имитирует квантовый эффект, удостоенный Нобелевской премии.

Свет имитирует квантовый эффект Холла.
В результате прорыва, который ранее считался невозможным, исследователи показали, что свет может перемещаться с идеально квантованными шагами, что отражает знаменитый квантовый эффект Холла, ранее наблюдавшийся только у электронов. Источник: AI/ScienceDaily.com

В конце 1800-х годов физики открыли явление, которое сейчас называется эффектом Холла. Он возникает, когда через материал протекает электрический ток при приложении магнитного поля под прямым углом. В этих условиях на материале возникает напряжение, направленное вбок.

Проще говоря, магнитное поле отталкивает отрицательно заряженные электроны к одной стороне проводника. В результате накопления заряда один край становится отрицательно заряженным, а противоположный — положительно, создавая измеримую разность напряжений.

На протяжении многих лет ученые используют этот эффект как надежный инструмент. Он позволяет им с высокой точностью измерять магнитные поля и определять уровни легирования материалов, то есть добавление крошечного, контролируемого количества примеси к чистому материалу для изменения его электропроводности.

От классического эффекта Холла к квантовому эффекту Холла

В 1980-х годах исследователи, изучавшие сверхтонкие проводники при чрезвычайно низких температурах, сделали удивительное открытие. Когда эти листообразные материалы подвергались воздействию очень сильных магнитных полей, боковое напряжение не увеличивалось плавно. Вместо этого оно возрастало резкими ступенчатыми скачками.

Эти плоские области, известные как плато, оказались универсальными. Они не зависят от состава материала, его формы или микроскопических дефектов. Их значения определяются только фундаментальными константами природы: зарядом электрона и постоянной Планка.

Это явление стало известно как квантовый эффект Холла. Его важность была быстро признана, и в конечном итоге оно принесло три Нобелевские премии по физике: в 1985 году за открытие квантового эффекта Холла, в 1998 году за открытие дробного квантового эффекта Холла и в 2016 году за открытие топологических фаз материи.

Почему свет представлял собой серьезную проблему

До недавнего времени квантовый эффект Холла наблюдался преимущественно у электронов. Поскольку электроны несут электрический заряд, они непосредственно реагируют на электрические и магнитные поля. Фотоны, являющиеся частицами света, не имеют электрического заряда и, следовательно, не реагируют на эти силы.

В результате воссоздание квантового эффекта Холла с помощью света оказалось чрезвычайно сложной задачей.

Наблюдение квантованного дрейфа света

Международная группа исследователей достигла этой цели, продемонстрировав квантованный поперечный дрейф света. Результаты их работы были опубликованы в журнале Physical Review X.

«Свет распространяется квантованным образом, следуя универсальным ступеням, аналогичным тем, которые наблюдаются у электронов в сильных магнитных полях», — сказал Филипп Сент-Жан, профессор физики в Монреальском университете и соавтор исследования.

Потенциальное влияние этого результата значительно. В метрологии, науке о точных измерениях, оптические системы однажды могут стать универсальным эталонным стандартом, возможно, работая параллельно с электронными системами или даже заменяя их.

Последствия для измерений и стандартов

Квантовый эффект Холла уже играет центральную роль в современной науке об измерениях.

«Сегодня килограмм определяется на основе фундаментальных констант с помощью электромеханического устройства, которое сравнивает электрический ток с массой», — пояснил Сент-Жан. «Для идеальной калибровки этого тока нам необходим универсальный стандарт электрического сопротивления».

«Квантовые плато Холла дают нам именно это. Благодаря им каждая страна в мире имеет одинаковое определение массы, не полагаясь на физические артефакты».

По словам Сент-Жана, получение точного, квантованного контроля над потоками света может расширить возможности не только в метрологии, но и в квантовой обработке информации. Это может даже способствовать созданию более устойчивых квантовых фотонных компьютеров.

Небольшие отклонения от идеального квантования также могут быть полезны. Даже мельчайшие отклонения могут выявить едва заметные возмущения окружающей среды, открывая путь к созданию чрезвычайно чувствительных новых типов датчиков.

Создание будущего фотоники

«Наблюдение за квантованным потоком света представляет собой уникальную задачу, поскольку фотонные системы по своей природе находятся вне равновесия», — отметил Сент-Жан. «В отличие от электронов, свет требует точного контроля, манипулирования и стабилизации».

Достижение команды стало возможным благодаря передовым экспериментальным инженерным разработкам. Их работа открывает новые возможности для проектирования фотонных устройств следующего поколения, способных передавать и обрабатывать информацию совершенно новыми, мощными способами.

Источник: www.sciencedaily.com

✅ Найденные теги: Впервые, Квантовый Эффект, Нобелевская Премия, новости, Свет

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Светодиодный настольный светильник на деревянной поверхности для стильного интерьера.
Молекулярная структура на абстрактном фоне, наука и химия.
Лабораторное оборудование для исследований в области оптики и физики.
Эволюция иллюстрации: от здания до цветного персонажа.
Иконка музыкального приложения на экране смартфона с уровнем заряда 73%.
ideipro logotyp
Тенденции в сфере контакт-центров с использованием ИИ, за которыми стоит следить в 2026 году: трансформация общения с пациентами.
5 мощных декораторов Python для оптимизации приложений LLM
Схема взаимодействия пользователя и LLM через построитель контекста и внешние ресурсы.
Image Not Found
Светодиодный настольный светильник на деревянной поверхности для стильного интерьера.

Интеллектуальный тренер для дома: проект Ayon

Ayon — это «умный» домашний фитнес-помощник, который призван сделать тренировки проще, эффективнее и безопаснее.  Этот гаджет сочетает в себе функции персонального тренера с возможностями искусственного интеллекта: он отслеживает движения при выполнении упражнений и мгновенно даёт обратную связь,…

Мар 7, 2026
Молекулярная структура на абстрактном фоне, наука и химия.

Разработанные с помощью I белков могут помочь в выявлении рака.

Наночастицы, покрытые молекулярными сенсорами, могут быть использованы для диагностики в домашних условиях. Новости MIT Исследователи из Массачусетского технологического института и Microsoft использовали искусственный интеллект для создания молекулярных сенсоров, способных обнаруживать ранние признаки рака с помощью анализа мочи.…

Мар 7, 2026
Лабораторное оборудование для исследований в области оптики и физики.

Звук научились превращать в высокочастотные магнитные волны при комнатной температуре

Часть экспериментальной установки фемтосекундной накачки-зондирования в лаборатории физики ферроиков ФТИ имени А.Ф. Иоффе РАН © Ярослав Филатов Ученые впервые сгенерировали высокочастотные спиновые волны — синхронные колебания «магнитных стрелок» атомов — при комнатной температуре с помощью звукового импульса.…

Мар 7, 2026
Эволюция иллюстрации: от здания до цветного персонажа.

Обнаружение и редактирование визуальных объектов с помощью Gemini

Практическое руководство по выявлению, восстановлению и преобразованию элементов на ваших изображениях. Делиться Источник: towardsdatascience.com ✅ Найденные теги: Gemini, Визуальные Объекты, новости, Обнаружение, РедактированиеПохожие записиИнтеллектуальный тренер для дома: проект AyonРазработанные с помощью I белков могут помочь в выявлении…

Мар 7, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых