Лента новостей
Лента новостей
15:41
Видео
Штурмовик рассказал, как противотанковые мины помогли зайти в опорник ВСУ
15:14
Видео
Киркоров взял отпуск из-за последствий ожога на концерте в Петербурге
15:00
Путин подписал закон о локализации машин такси
14:50
Видео
Эксперты назвали инновационным метод подъема британских военных на Эверест
14:47
Путин: детям участников боевых действий в РФ дадут квоты в вузах
14:30
Видео
ВКС России успешно вывели на орбиту космический аппарат в интересах МО РФ
14:16
Видео
Лавров: в США говорят о неизбежности обсуждения территориального вопроса по Украине
13:41
Юрист рассказала, как не получить штраф за поездку на авто в лес
13:10
Силы ПВО сбили с вечера 20 мая 1 177 украинских беспилотников
13:08
Российские войска освободили Радьковку в Харьковской области
12:54
Видео
Экипажи Су-25 разнесли полевые укрепления украинских боевиков
12:11
Видео
Лавров: второй раунд переговоров с Украиной состоится
12:10
Видео
Лавров оценил влияние на переговоры легитимности Зеленского
12:08
Видео
Лавров назвал нереалистичной встречу с Украиной в Ватикане
12:03
Космические войска провели пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
11:58
В Непале начали расследование скоростного подъема британских военных на Эверест
11:40
Видео
Танки и артиллерия ВС РФ разнесли до основания укрепления боевиков в ДНР
11:11
Врач предупредила об опасности арбузов в жарких странах
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