Лента новостей
Лента новостей
08:07
Видео
Легенды Армии. Алексей Мизюра
07:58
Над Крымом ночью сбили украинский беспилотник
07:24
В Молдавии заявили о поиске возможности возобновить переводы из России
06:54
Трамп предложил экс-футболисту пост министра жилищного строительства
06:05
Видео
Военные инженеры построили мост для себя и жителей Курской области
05:51
Al Mayadeen: ЦАХАЛ нанес новый авиаудар по центру Бейрута
05:22
В Испании арестовали семью, организовавшую банду детей-киллеров
04:57
В Кемерове директор магазина избила женщину из-за банки кофе
04:22
FT: названо число мужчин, которых Украина может мобилизовать
03:58
Reuters: Трамп предложил кандидатуру на пост спецпредставителя по Украине
03:46
Умер экс-офицер Армии США Беннетт, освещавший события на Донбассе
03:17
До Земли долетела мощная звуковая волна от столкновения галактик
02:49
Не менее 13 палестинцев погибли от атак армии Израиля в секторе Газа
02:19
ЦАХАЛ нанес удары по южному пригороду Бейрута
02:18
Члены «Хезболлы» за сутки выпустили по Израилю около 80 снарядов
01:36
На Украине уклонист отбился от военкомов слезоточивым газом
01:10
Видео
Радио Звезда победило в двух номинациях на конкурсе «Радиомания»
01:07
ЦАХАЛ призвали жителей южного пригорода Бейрута эвакуироваться
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