.Physicists Find Hidden “Quantum Mirrors” That Trap Light in 2D Materials

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메모 2510241349_소스1.재해석 요약중

소스1.
https://scitechdaily.com/physicists-find-hidden-quantum-mirrors-that-trap-light-in-2d-materials/

 

.Physicists Find Hidden “Quantum Mirrors” That Trap Light in 2D Materials


물리학자들이 2D 물질에 빛을 가두는 숨겨진 "양자 거울"을 발견했습니다

Standing Waves of Terahertz Light Are Confined in Conductive Layers of a Van der Waals Heterostructure


【sides.baryon.photon.2d이다. 내부에는 void가 있고 obdject.blackhole.galaxy가 타켓으로 자리잡았을 경우도 있다. 어허.

>>>>baryon은 mbshell로 표현되는 qqcell.leptonn의 변환 중첩이다. 으음.



_테라헤르츠 빛의 정상파는 반데르발스 이종 구조의 전도성 층에 국한됩니다.

_제임스 맥아이버의 연구실은 THz 분광법을 칩 규모 플랫폼으로 소형화함으로써 양자 물질을 제어하는 ​​유망한 새로운 방법을 발견했습니다.

1-1.
_특정 조건에서 2차원(2D) 물질은 초전도성과 특이한 자성을 포함한 놀라운 양자 상태를 나타낼 수 있습니다. 과학자와 엔지니어들은 오랫동안 이러한 상이 나타나는 이유와 이를 제어하는 ​​방법을 이해하고자 노력해 왔습니다.

_Nature Physics 에 게재된 새로운 연구에서는 이전에는 알려지지 않았던 특성을 발견했는데, 이는 이러한 신비한 양자적 행동의 기원을 밝히는 데 도움이 될 수 있습니다.

_연구진은 첨단 테라헤르츠 (THz) 분광법을 적용하여 전 세계 실험실에서 흔히 볼 수 있는 2차원 물질의 작은 적층 구조가 공동(cavity)이라는 자연적 구조를 생성할 수 있다는 사실을 발견했습니다. 이러한 공동은 매우 작은 영역 내에 빛과 전자를 가두어 상호 작용 및 거동 방식을 크게 변화시킬 수 있습니다.

1-2.
_컬럼비아 대학교 물리학 조교수이자 이 논문의 주저자인 제임스 맥아이버는 "우리는 양자 물질에서 숨겨진 제어 계층을 발견했고,

_ 물질의 특이한 상태를 이해하고 궁극적으로 이를 미래의 양자 기술에 활용하는 데 도움이 될 수 있는 방식으로 빛-물질 상호작용을 형성하는 길을 열었습니다."라고 말했습니다.

_실험에서는 극저온 저장 장치에 집중된 녹색 초고속 레이저 펄스를 사용하여 테라헤르츠 빛을 생성하고 감지했습니다.

2.
_맥아이버 연구실은 빛에 주목합니다. "매혹적인 거시적 특성을 지닌 2차원 물질은 종종 블랙박스처럼 거동합니다.

_빛을 비추면 전자의 숨겨진 거동을 밝혀낼 수 있고, 그렇지 않으면 볼 수 없었던 세부 사항들을 밝혀낼 수 있습니다." 맥아이버 연구진과 함께 연구하는 MPSD 박사 과정생이자 이 논문의 제1저자인 군다 키프는 이렇게 말했습니다.

_문제는 2차원 물질을 탐사하는 데 필요한 빛의 파장이 물질 자체보다 훨씬 길다는 것입니다. 물질 자체는 일반적으로 사람 머리카락보다 가늘기 때문입니다.

2-2.하이브리드 빛-물질 파동

_"빛은 전자와 결합하여 하이브리드 빛-물질 준입자를 형성할 수 있습니다. 이러한 준입자는 파동으로 움직이며, 특정 조건에서는 마치 기타 줄의 정상파가 뚜렷한 음을 내는 것처럼 구속될 수 있습니다."라고 MPSD 박사후 연구원이자 공동 제1저자인 호프1 브레처는 설명했습니다.


【빛은 원래 렙톤계 qpeoms 경입자이다.

>>>이들이 바리온 중입자계 msbase에서 빛의 전자기파를 형성한다. 빛과 전자가 결합하여 전자기파의 준입자 모드의 객체 msbase 물질파군를 형성한다. 어허.

[_기타의 경우, 현의 고정된 끝부분이 정상파의 경계를 정의합니다. 손가락을 현에 대면 현이 진동할 수 있는 파동이 짧아져 생성되는 음이 달라집니다. 광학에서는 두 개의 거울을 사용하여 비슷한 효과를 얻을 수 있는데, 두 거울 사이에 빛을 가두고 공동(cavity)이라고 하는 공간 내에 한정된 정상파를 생성합니다.

_ 거울 사이에 물질을 놓으면 앞뒤로 반사되는 빛이 거울과 상호 작용하여 물질의 특성을 변화시킬 수 있습니다.]

>>>>>baryon의 빛은 전자기파를 가진 msbase 배열인고로 사이드 거울(), sample1.oms.vix.ai.키랄 대칭성에 반사되어 보이드 내에

>>>>혹시 모를 msbase.msoss.nk 물체에 대해 전방적으로 다양한 변화를 줄 수 있다. 어라??묘한 게 잡혔네!!

>>>>msbase 보이드내에 물체? 거대 질량 블랙홀일까? 거대 질량 암흑물질?? 어허.


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2-3.
_하지만 거울은 선택사항일 수 있습니다.
"우리는 이 물질의 가장자리가 이미 거울처럼 작용한다는 것을 발견했습니다."라고 키프는 말했다.

_그들은 테라헤르츠 분광기를 사용하여 들뜬 전자 흐름이 가장자리에서 반사되어 플라스몬 폴라리톤이라고 불리는 일종의 광-물질 하이브리드 준입자를 형성하는 것을 관찰했다.

【준입자는 qqmoser.bosoncell(a*)이 아닌 객체들을 지칭할 수 있다. 그들은 side.mirror.baryon(*)일 수도 있다. 어허.

>>>>그 (a*).cell 아닌 경우는 shell을 가진 거대한 객체들 msbase()n.msoss()0.qpeoms()1 집단성 system일 수도 있다.

[물리학에서 정의하는 준입자, 유사 입자는 상호작용하는 입자들이 특정계에서 발생하는 입자와 같은 개체를 말한다. 그것은 계를 통해서 움직이고 그 움직임에 의해 밀리거나 이끌리는 다른 입자들의 구름에 둘러싸인 단 입자라 생각될 수 있다.]

>>>>>dark_energy.qpms.nqvixer는 qqcell.tsp.lepton 을 만들어낸다.이들 입자들이 정입자이면 단일입자로 매우 작다.

>>>하지만 준입자는 집단성으로 정입자의 특성을 그대로 닮은, 그 어떤 집단적 객체의 value.integer.cavity(*)을 가진 상태이다. 어허.


[_맥아이버 연구실은 여러 층으로 구성된 장치를 연구했는데, 각 층은 수십 나노미터 간격으로 분리된 공동처럼 작용할 수 있습니다. 각 층에서 형성되는 플라스몬은 서로 강하게 상호작용할 수 있습니다. ]

>>>>>msbase.msoss.qpeoms 준입자가 value.integer를 가진 특징은 집단성의 shellsys.str(*)를 가진 점이다.

>>>>이런 준입자는 각층이든 층간이든 그곳에서 생성된 입자들간 상호작용이 susqer.sequivalence_sum을 가진다.

[_"두 개의 기타 줄을 연결하는 것과 같습니다. 한 번 연결되면 음이 바뀝니다."라고 브레처는 말했습니다. "저희의 경우에는 그 변화가 극적으로 나타납니다."]

>>>>>>여러 악기들이 멋진 교향악의 화음을 만들어내듯 음율의 흐름의 완성도가 magicsum으로 균형을 가진다. 어허.

>>>이처럼 대자연 우주도 스스로 magicsum.sequi를 가진다면 거대한 준입자이다. 으음.

 

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