На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Во время Великой Отечественной школьники проявляли чудеса героизма, а сейчас развращенные капитализмом и отсутствием ...Школьник поджег р...
  • Геннадий Сытник
    Вот и появился первый сектант. Иванов спит ещё.13 - невезучее чи...
  • Дмитрий Боев
    Ага. Не были-не были. Конечно же. И земля плоская, и выше нас только небо с ангелами, ликами и архангелами: как это в...13 - невезучее чи...

Физики создали новый тип «закрученного света», вдохновленный природой

Американские ученые из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук (SEAS) разработали революционный вид структурированного света — «оптический ротатум», который не просто закручивается, как обычные оптические вихри, но и меняет свою форму в полёте с разной скоростью в разных участках. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Название «ротатум» заимствовано из классической механики — оно описывает изменение крутящего момента во времени. В отличие от стандартных вихревых лучей, этот световой штопор эволюционирует по сложной спиральной траектории, напоминающей природные узоры: раковины наутилуса, расположение семян подсолнуха и даже последовательность Фибоначчи. «Это совершенно новое поведение света. Он не просто движется по спирали, а непрерывно трансформируется, создавая уникальные силы, которые могут управлять микрочастицами», — объяснил профессор Федерико Капассо, руководивший исследованием. Команда использовала метаповерхности — ультратонкие линзы с наноструктурами, — чтобы придать свету контролируемую поляризацию и орбитальный момент. Ключевым прорывом стало добавление возможности плавно менять пространственный крутящий момент луча по мере его распространения. Примечательно, что эффект достигнут с помощью компактного жидкокристаллического дисплея и луча низкой интенсивности, что делает технологию доступнее громоздких лазерных установок. По словам специалистов, тонкая настройка крутящего момента позволит перемещать коллоидные частицы и биологические образцы с беспрецедентной точностью, а простота конструкции ускорит внедрение в промышленность и лаборатории. Исследователи надеются, что их работа вдохновит не только физиков, но и математиков на изучение универсальных закономерностей, связывающих световые вихри с природными феноменами.

 

Ссылка на первоисточник
наверх