Лента новостей

08:31
Это игра, сет или матч с Москвой?
08:27
Уникальные кадры: Штурмовик Су-25 пронёсся близко к дрону, следившему за обстановкой (ВИДЕО 18+)
04:07
Российский боевой ледокол «Иван Папанин» выходит на испытания
04:04
ПП-2000. Лучше «Стечкина», хуже «Ксюхи»
03:56
Главная тайна аварии на ЧАЭС: персонал не успел заглушить реактор вовремя
01:33
Москва не собирается голосовать в СБ ООН за навязываемые Западом деструктивные резолюции США и Японии
00:27
Трёхголовых хряков на Полтавщине нет, пока нет…
22:17
На заморозку активов ВТБ в США Россия ответила своим арбитражем
22:11
The Economist: Украина потеряет очередные территории, несмотря на новую помощь США
22:09
Комментарии западных читателей к статье «Россия прорывает линию фронта после того, как свежеприбывшая бригада ВСУ оставила позиции»
20:27
Украинские войска ведут обстрелы ДНР, Белгородской, Херсонской, Запорожской и Брянской области. Обзор ситуации в прифронтовых регионах России на вечер 25 апреля
20:26
Некоторым жителям Новороссии позволили покупать старое жильё в кредит под 2% годовых
20:25
Депутат Хамзаев призвал запретить продажу алкоголя на майские праздники
20:20
Конфликт в школе Батайска: мигрант бил детей, срывал уроки и угрожал русским, в школу пришла «Русская община» (ФОТО, ВИДЕО)
19:49
Путин: мы все обязаны поблагодарить население Донбасса и Новороссии за их долготерпение, мужество и героизм
19:14
Депутаты Европарламента потребовали от стран Евросоюза не признавать итоги выборов президента России
19:13
Экс-замминистра культуры России приговорили к семи годам заключения
18:33
Турция на Ближнем Востоке: «Дорога развития» и геополитический выбор
18:29
Путин собрался посетить Китай
18:28
Патрушев заявил о связи нелегальной миграции с террористической угрозой
18:01
Михаил Ефремов с огромной вероятностью получит УДО либо смягчение наказания
17:54
Украинская бригада исчезла, а российская чуть не прорвалась: как битва за Очеретино перевернула ход конфликта в минувшие выходные
17:25
Жители Харькова массово выезжают из города, а Украина вывозит предприятия
17:20
Суд вынес приговор экс-замминистра культуры
17:16
В Польше россиянина приговорили к тюрьме за шпионаж
16:55
Китай выступил против «военного сговора» США
16:53
Руководство США открыто признало, что финансирует тиранию
16:49
Космический зонд «Вояджер-1» впервые за пять месяцев отправил на Землю читаемые данные
16:48
«Гравитон» начал производство российских твердотельных накопителей
16:44
The Times: хуситы снизили объём перевозок по Суэцкому каналу на две трети
16:43
Байден тайно передал Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS
16:42
Гладков назвал количество жертв ВСУ в Белгородской области с начала СВО
16:33
Рябков допустил понижение статуса дипотношений России и США
16:06
Суд арестовал всё имущество Иванова и его родственников
16:05
Дуда пригласил Туска, чтобы доказать ему необходимость размещения ядерного оружия в Польше
16:00
«Терпи, братец!»: офицер «Отважных» вынес раненого сослуживца из-под огня (ВИДЕО)
15:58
Правительство Латвии нанесло удар по конкурентоспособности латышей на рынке труда
15:54
Путин опроверг пересмотр итогов приватизации в России
15:28
Лукашенко считает, что настало время Западу согласиться на переговоры по Украине с РФ
15:27
В Москве взяли под арест взяткодателя и подельника замминистра обороны Иванова
15:26
Боеприпасы с Яворивского полигона рванули на пункте приема металлолома
15:18
Самыми пьющими в Европе оказались дети в Англии
15:17
Литва вслед за Польшей пообещала вернуть военнообязанных украинцев на родину
15:05
Калашников запустит новый участок по производству высокоточного оружия
14:54
Британия начинает готовиться к войне
Все новости

Архив публикаций



Мировое обозрение»Технологии»Создан первый квантовый микроскоп, использующий уникальные свойства запутанных фотонов

Создан первый квантовый микроскоп, использующий уникальные свойства запутанных фотонов


Снимок DICM-микроскопа

В некоторых случаях тех возможностей, которые предоставляют ученым обычные оптические микроскопы, использующие обычные фотоны света, становится недостаточно для проведения исследований микроскопических объектов, будь это внутренности живых клеток, простейших микроорганизмов или элементы структуры кремниевых чипов. Для преодоления ограничений, накладываемых на распространение света фундаментальными законами физики, ученые из университета Хоккайдо и университета Осаки, Япония, создали первый в мире квантовый микроскоп, который для получения более высокой разрешающей способности использует одно из самых загадочных явлений квантового мира, явление квантовой запутанности фотонов света.

Обычные оптические микроскопы в подавляющем большинстве случаев используются для того, чтобы рассматривать прозрачные или полупрозрачные объекты, просвечивая их потоком света. В некоторых случаях для изучения плотных материалов ученым приходится даже делать тончайшие срезы таких материалов. Но для того, чтобы увидеть во всех деталях поверхность абсолютно непрозрачных материалов используется технология дифференциальной интерференционной контрастной микроскопии (Differential Interference Contrast Microscopy, DICM).

Снимок DICM-микроскопа #2


Работа DICM-микроскопа заключается в том, что исследуемый объект освещается двумя независимыми лучами обычного света. Лучи фокусируются на поверхности объекта с небольшим смещением одного относительно другого. Датчики микроскопа регистрируют и измеряют интерференционную картину отраженного света, по которой можно с высокой точностью восстановить форму структуры поверхности.

Работа квантового микроскопа немного отличается от работы обычного DICM-микроскопа. В первую очередь это обусловлено тем, что поведение запутанных фотонов также отличается от поведения обычных фотонов, ведь любое изменение состояния любого из запутанных фотонов моментально проявляется в изменении состояния и второго запутанного фотона. Используя это явление, ученым удалось значительно поднять количество несущих информацию фотонов, что позволило в 1.35 раза повысить значение соотношения сигнал/шум по отношению к возможностям микроскопов, ограниченных физическими законами.

Сравнение снимков


"Измерения одного запутанного фотона дает нам информацию о состоянии второго фотона. При этом, один из запутанных фотонов может поразить интересующий нас участок поверхности, а второй - быть уловлен датчиком микроскопа. Таким образом, пара запутанных фотонов предоставляет нам гораздо больше полезной информации, нежели два независимых фотона" - пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

В качестве демонстрации возможностей квантового микроскопа исследователи сделали снимки микроскопической буквы Q, выгравированной на поверхности тонкой стеклянной пластины. Слева на представленном изображении представлена картинка, полученная при помощи запутанных фотонов, а справа - при помощи обычной DICM-технологии. Разницу, как говорится, видно даже невооруженным глазом. 

Источник


Опубликовано: legioner     Источник

Подпишись:





Напишите ваш комментарий к статье:

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Новости партнеров

Наверх