.New shapes of photons open doors to advanced optical technologies

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.New shapes of photons open doors to advanced optical technologies

새로운 형태의 광자가 첨단 광학 기술의 문을 열어줍니다

새로운 형태의 광자가 첨단 광학 기술의 문을 열어줍니다

트벤테 대학교 에서 여러 광자 오비탈이 광자 결정 초격자 내에서 발생합니다. 출처: Physical Review B (2024). DOI: 10.1103/PhysRevB.109.235141 JULY 8, 2024

네덜란드 트벤테 대학의 연구자들은 빛을 구성하는 기본 입자인 광자에 대한 중요한 통찰력을 얻었습니다. 광자는 원자를 둘러싼 전자보다 놀라울 정도로 다양한 방식으로 '행동'하지만 제어하기도 훨씬 쉽습니다. 이러한 새로운 통찰력은 스마트 LED 조명부터 양자 회로 로 제어되는 새로운 광자 정보 비트 , 민감한 나노 센서에 이르기까지 광범위한 응용 분야를 가지고 있습니다. 이들의 결과 는 Physical Review B 에 게재되었습니다 .

-원자에서 전자라는 미세한 기본 입자는 궤도라는 모양으로 핵 주위의 영역을 차지합니다. 이 궤도는 특정 공간 영역에서 전자를 찾을 확률을 제공합니다. 양자 역학은 이 궤도의 모양과 에너지를 결정합니다. 전자와 마찬가지로 연구자들은 궤도와 함께 광자가 발견될 가능성이 가장 높은 공간 영역을 설명합니다. '당신이 디자인하는 어떤 야생적인 모양이든' 트벤테 대학의 연구자들은 이러한 광자 오비탈을 연구하고 특정 소재를 신중하게 설계함으로써 다양한 모양과 대칭성을 가진 이러한 오비탈을 만들고 제어할 수 있다는 것을 발견했습니다.

이러한 결과는 고급 광학 기술과 양자 컴퓨팅에 잠재적으로 적용될 수 있습니다. 첫 번째 저자인 코존은 "교과서 화학에서 전자는 항상 궤도 중심의 작은 원자 핵 주위를 공전합니다. 따라서 전자 궤도의 모양은 완벽한 구형에서 크게 벗어날 수 없습니다. 광자의 경우 궤도는 설계된 공간 배열에서 다양한 광학 재료를 결합하여 원하는 대로 야생 모양을 가질 수 있습니다."라고 설명합니다. 디자인하기 더 쉽습니다 연구자들은 광자가 작은 기공( 광자 결정 )으로 구성된 특정 3D 나노 구조에 갇혀 있을 때 어떻게 행동하는지 이해하기 위해 계산 연구를 수행했습니다.

이러한 공동은 의도적으로 결함이 있도록 설계되어 광자 상태를 주변 환경으로부터 분리하는 초구조를 만듭니다. 물리학자 보스와 라겐다이크는 "나노기술의 풍부한 도구 상자를 감안할 때, 새로운 광자 오비탈을 가진 멋진 나노구조를 설계하는 것이 새로운 전자 오비탈과 화학을 실현하기 위해 원자를 수정하는 것보다 훨씬 쉽습니다."라고 말합니다. 첨단 광학 기술 광자 오비탈은 효율적인 조명, 양자 컴퓨팅 , 민감한 광자 센서와 같은 첨단 광학 기술을 개발하는 데 중요합니다 . 연구원들은 또한 이러한 나노 구조가 공동 양자 전기 역학 의 응용 분야에 중요한 광학 상태의 국소 밀도를 어떻게 향상시키는지 연구했습니다 . 그들은 결함이 작은 구조가 결함이 큰 구조보다 더 큰 향상을 보인다는 것을 발견했습니다. 이는 양자점을 통합 하고 단일 광자 네트워크를 만드는 데 더 적합하게 만듭니다.

추가 정보: Marek Kozoň et al, 3차원 광자 밴드갭 초격자에 갇힌 광자의 대칭성과 파동 함수, Physical Review B (2024). DOI: 10.1103/PhysRevB.109.235141 저널 정보: Physical Review B 트벤테 대학교 에서 제공

https://phys.org/news/2024-07-photons-doors-advanced-optical-technologies.html

참고1.
광자는 파동의 입자입니다. 이는 파동의 주파수에만 의존하는 고정 된 양의 에너지입니다. 광자의 에너지는 방정식 E = h f로 주어지며, 여기서 E는 광자의 에너지, h는 판 상수, f는 파동의 주파수입니다. 광자는 에너지의 패킷으로 간주됩니다. 상대성 이론의 발달로 파동에도 질량이 있다는 것이 발견되었습니다. 이것은 파동이 물질과의 상호 작용에서 입자처럼 행동하기 때문입니다. 그러나 광자의 나머지 질량은 0입니다. 광자가 빛의 속도로 움직일 때, 그것은 E / C 2 의 상대 론적 질량을 가지며, 여기서 E는 광자의 에너지이고 C는 진공 속의 빛의 씨앗이다.

광자와 전자의 차이는 무엇입니까?

• 광자는 에너지의 패킷이고 전자는 질량이다.
• 광자는 정지 질량을 가지지 않지만 전자는 정지 질량을 갖는다. • 광자는 빛의 속도로 움직일 수 있지만 전자의 경우 빛의 속도를 얻는 것은 이론적으로 불가능하다. • 광자는 더 많은 웨이브 속성을 표시하지만 전자는 더 많은 입자 속성을 표시합니다.

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메모 2407140532

광자는 qms.qvixer.tsp 에너지의 패킷이고 전자는 msbase의 질량이다. 전자기파를 가진 원소의 모임이거나 한 원소의 qpeoms.sum이다.

*Example 1.
vix.a'6//vixx.a(b1,g3,k3,o5,n6)
b0acfd|0000e0
000ac0|f00bde
0c0fab|000e0d
e00d0c|0b0fa0
f000e0|b0dac0
d0f000|cae0b0
0b000f|0ead0c
0deb00|ac000f
ced0ba|00f000
a0b00e|0dc0f0
0ace00|df000b
0f00d0|e0bc0a

소스1.편집
빛을 구성하는 광자는 원자를 둘러싼 전자보다 놀라울 정도로 다양한 방식으로 '행동'하지만 제어하기도 훨씬 쉽다.

이러한 새로운 통찰력은 스마트 LED 조명부터 양자 회로로 제어되는 새로운 광자 정보 비트 , 민감한 나노 센서에 이르기까지 광범위한 응용 분야를 가지고 있다.

원자에서 전자라는 미세한 기본 입자는 궤도라는 모양으로 핵 주위의 영역을 차지한다. 이 궤도는 특정 공간 영역에서ㅡ*보기1. oms.vix.ain의 키랄선대칭 궤도처럼 ㅡ전자를 찾을 확률을 제공한다. 양자 역학은 이 궤도의 모양과 에너지를 결정한다. 전자와 마찬가지로 연구자들은 궤도와 함께 광자가 발견될 가능성이 가장 높은 공간 영역을 설명한다.

광자가 인간의 동공과 뇌의 뉴런간에 오고가는 짧은 거리는 msbase의 최소 두께이다. 그곳에는 광자의 진공관 광섬유 다발과 전자의 열 움직임 존재한다.

'당신이 디자인하는 어떤 야생적인 모양이든'
트벤테 대학의 연구자들은 이러한 광자 오비탈을 연구하고 특정 소재를 신중하게 설계함으로써 다양한 모양과 *대칭성을 가진 이러한 오비탈을 만들고 제어할 수 있다는 것을 발견했다. 이러한 결과는 고급 광학 기술과 인간의 머리에 존재하는 우주적 뇌파간 양자 컴퓨팅에 거대한 잠재적으로 적용될 수 있다. 허허.

교과서 화학에서 전자는 항상 궤도 중심의 작은 원자 핵 주위를 공전한다. 따라서 *전자 궤도의 모양 msbase.size은 완벽한 구형에서 크게 벗어날 수 없다. 그런데 susqer 광자의 경우 궤도는 설계된 공간 배열에서 다양한 광학 재료를 결합하여 원하는 대로 다양한 모양을 가질 수 있다. 추리력과 상상력으로 원하는 욕망을 *자연적(msbase/qpeoms)으로 생성된 초광속도 뇌리적 직관 도구로 세상사를 디자인하기 더 쉽다. 인공지능에서는 그런 능력이 아예 존재하지 않는다. 허허.

No photo description available.

Note 1.
Photons are particles of waves. This is a fixed amount of energy that depends only on the frequency of the wave. The energy of a photon is given by the equation E = h f, where E is the energy of the photon, h is the plate constant, and f is the frequency of the wave. Photons are considered packets of energy. With the development of the theory of relativity, it was discovered that waves also have mass. This is because waves behave like particles in their interaction with matter. However, the remaining mass of the photon is 0. When a photon moves at the speed of light, it has a relativistic mass of E/C2, where E is the energy of the photon and C is the seed of light in a vacuum.

What is the difference between photon and electron?

• Photons are packets of energy and electrons are mass.
• Photons have no rest mass, but electrons have rest mass. • Photons can move at the speed of light, but for electrons it is theoretically impossible to achieve the speed of light. • Photons display more wave properties while electrons display more particle properties.

====================================================

Memo 2407140532

A photon is a packet of qms.qvixer.tsp energy and an electron is a mass of msbase. It is a collection of elements with electromagnetic waves or the qpeoms.sum of one element.

*Example 1.
vix.a'6//vixx.a(b1,g3,k3,o5,n6)
b0acfd|0000e0
000ac0|f00bde
0c0fab|000e0d
e00d0c|0b0fa0
f000e0|b0dac0
d0f000|cae0b0
0b000f|0ead0c
0deb00|ac000f
ced0ba|00f000
a0b00e|0dc0f0
0ace00|df000b
0f00d0|e0bc0a

Source 1. Edit
The photons that make up light 'behave' in surprisingly different ways than the electrons surrounding atoms, but they are also much easier to control.

These new insights have wide-ranging applications, from smart LED lights to new photonic information bits controlled by quantum circuits to sensitive nanosensors.

In atoms, tiny elementary particles called electrons occupy an area around the nucleus in shapes called orbitals. This orbit is in a specific region of space -*Example 1. Like the chiral line-symmetric orbital of oms.vix.ain, it provides the probability of finding an electron. Quantum mechanics determines the shape and energy of this orbit. As with electrons, researchers describe the region of space in which a photon is most likely to be found, along with its orbit.

The short distance that a photon travels between the human pupil and the brain's neurons is the minimum thickness of the msbase. There is a vacuum tube fiber optic bundle of photons and thermal movement of electrons.

'Any wild shape you design'
Researchers at the University of Twente studied these photonic orbitals and discovered that by carefully designing specific materials, they can create and control these orbitals with various shapes and symmetries. These results have huge potential applications in advanced optical technologies and quantum computing between cosmic brain waves present in the human head. haha.

In textbook chemistry, electrons always orbit around a small atomic nucleus centered in an orbit. Therefore, the shape of the *electron orbital msbase.size cannot deviate significantly from a perfect sphere. However, in the case of susqer photons, the orbits can have various shapes as desired by combining various optical materials in a designed spatial arrangement. It is easier to design the world with a lightning-fast mental intuition tool created naturally (msbase/qpeoms) to express your desires with reasoning and imagination. In artificial intelligence, such abilities do not exist at all. haha.

Example 1.
vix.a'6//vixx.a(b1,g3,k3,o5,n6)
b0acfd|0000e0
000ac0|f00bde
0c0fab|000e0d
e00d0c|0b0fa0
f000e0|b0dac0
d0f000|cae0b0
0b000f|0ead0c
0deb00|ac000f
ced0ba|00f000
a0b00e|0dc0f0
0ace00|df000b
0f00d0|e0bc0a


sample qoms (standard)
0000000011=2,0
0000001100
0000001100
0000010010
0001100000
0101000000
0010010000
0100100000
2000000000
0010000001


sample pms (standard)
q0000000000
00q00000000
0000q000000
000000q0000
00000000q00
0000000000q
0q000000000
000q0000000
00000q00000
0000000q000
000000000q0

Sample msoss
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

 

 

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