Лента новостей
Лента новостей
20:38
Рубио признался в нежелании союзников США передавать Украине Patriot
20:24
Видео
Ветеринар рассказал о состоянии сбитого в Подмосковье лосенка
19:55
Проезд в московском транспорте подорожает на 5% с 1 июня
19:20
СК завел уголовное дело на основателя «Медузы»* Галину Тимченко**
18:39
Рубио заявил, что США не прекращали поставки оружия на Украину
18:12
Азаров: Зеленский за шесть лет не принес Украине ничего, кроме войны
18:06
Видео
В Братске прошла акция Минобороны России «Единство в памяти»
17:41
В Испании туристу грозит штраф в 200 тысяч евро за бросок камня в ущелье
17:15
Видео
Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»
17:12
Видео
Уникальные фотографии времен Великой Отечественной войны передали в Музей Победы
16:39
Видео
В Московской области прошли соревнования по армейскому рукопашному бою
16:38
Эксперт рассказал, какие деревья нельзя рубить даже на своем участке
15:51
Эксперимент по контролю мигрантов внедрили в Москве и Подмосковье
15:50
ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома и пункты дислокации ВСУ
15:47
Видео
Дроноводы сожгли украинский танк Т-64 в Харьковской области
15:40
Видео
БПЛА группировки войск «Юг» нанесли удар по ретрансляторам ВСУ
15:38
Видео
Захарова заявила, что украинская делегация в Стамбуле говорила на русском
15:22
Роскомнадзор: сервисы ФНС атакуют со скоростью 2 млн запросов в секунду
Физики научились кодировать информацию в голограмме при помощи квантового скачка
© The University of Glasgow

Физики научились кодировать информацию в голограмме при помощи квантового скачка

При новом методе квантовой голографии применяются запутанные фотоны.
09 февраля 2021, 12:23
Реклама
Физики научились кодировать информацию в голограмме при помощи квантового скачка
© The University of Glasgow

В области квантовой голографии произошел прорыв, позволяющий создавать четкие и детализированные изображения, исключая помехи от нежелательных источников света и других внешних воздействий. Об этом заявили физики Университета Глазго.

Новый тип квантовой голографии использует запутанные фотоны для преодоления ограничений традиционных голографических подходов. Описание нового метода приводится в пресс-релизе на Phys.org.

В основе нового способа лежит квантовая запутанность поляризаций фотонов, благодаря чему, несмотря на разделяющее расстояние между частицами, их свойства оказываются взаимозависимы.

При классической голографии двумерные изображения трехмерных объектов создаются при помощи луча лазерного света, разделенного на два пути. Один луч, называемый объектным, освещает предмет голографии через отраженный свет. Второй луч, опорный, не касаясь предмета, отражается от зеркала и падает на пластинку. При взаимодействии двух лучей создается интерференционная картина (светлые или темные полосы, которые вызваны лучами, находящимися в фазе или в противофазе друг с другом).

При квантовой голографии также применяется разделенный надвое лазерный луч, однако при новом методе лучи не воссоединяются. Чтобы собрать информацию о когерентности, которая нужна для построения голограммы, используются уникальные свойства квантовой запутанности.

По мнению авторов исследования, новый метод лишен недостатков классической голографии, которая представляет опасность для живых объектов. Благодаря чему это свойство квантовой голографии можно применять для медицинских целей, включая визуализацию функций отдельных клеток, подчеркнули ученые.

Реклама
Реклама