Новости науки "Русского переплета" Rambler's Top100
Портал | Содержание | О нас | Пишите | Новости | Книжная лавка | Голосование | Топ-лист | Регистрация | Дискуссия
Лучшие молодые
ученые России

Подписаться на новости

АВТОРСКИЕ НАУЧНЫЕ ОБОЗРЕНИЯ

"Физические явления на небесах" | "Terra & Comp" (Геология и компьютеры) | "Неизбежность странного микромира"| "Научно-популярное ревю"| "Биология и жизнь" | Теорфизика для малышей
Семинары - Конференции - Симпозиумы - Конкурсы

НАУКА В "РУССКОМ ПЕРЕПЛЕТЕ"
Проект поддержан Международной Соросовской Программой образования в области точных наук.
Новости из мира науки и техники
The Best of Russian Science and Technology
Страницу курирует проф. В.М.Липунов
"Русский переплет" зарегистрирован как СМИ. Свидетельство о регистрации в Министерстве печати РФ: Эл. #77-4362 от
5 февраля 2001 года. При полном или частичном использовании
материалов ссылка на www.pereplet.ru обязательна.

Тип запроса: "И" "Или"

14.09.2026
17:17

ВПЕРВЫЕ ОПИСАН ПОЛНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ФОТОНА ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ

    Ученые Нового физтеха ИТМО разработали фазово-пространственный метод, описывающий не только характеристики уже сформировавшегося фотона, но и процесс формирования его поля во времени и пространстве. С помощью функции Вигнера ученые исследовали излучение Вавилова–Черенкова и показали, что его пространственная структура может сохранять информацию о квантовом состоянии электрона, который породил излучение. Результаты работы, поддержанной грантом РНФ, опубликованы в журнале Physical Review A.

    Излучение Вавилова–Черенкова возникает, когда заряженная частица движется в среде со скоростью, превышающей скорость света в этой среде. Пролетая через вещество, частица поляризует его атомы и молекулы, заставляя его излучать. Волны, возникающие в разных точках траектории частицы, складываются конструктивно под определенным углом — так черенковское излучение распространяется в виде характерного светового конуса. Можно провести аналогию: когда сверхзвуковой самолет превышает скорость звука, вокруг него образуется ударная звуковая волна. Излучение Вавилова-Черенкова похоже на эту волну — только световую.

    Работа продолжает предыдущее исследование ученых, в котором они предсказали новые сверхбыстрые квантовые процессы в излучении Вавилова–Черенкова и показали, что это излучение обладает сложной пространственно-временной структурой. Если ранее физики рассматривали временные характеристики излучения, то теперь они впервые рассмотрели влияние дисперсии среды — зависимости показателя преломления от частоты света. Они детально изучили форму самого поля излучения Вавилова–Черенкова на всех этапах его эволюции: от момента рождения фотона до его распространения в веществе. С помощью нового метода можно описать не только результат, но и процесс его возникновения.

    Ранее квантовая теория излучения в основном позволяла рассчитать вероятность обнаружения электрона и фотона в конечном состоянии с определенными энергиями и импульсами. Для многих задач этого достаточно. Но при таком подходе фактически сравниваются только «до» и «после». 

    Для решения проблемы авторы использовали математическую функцию Вигнера — она позволяет одновременно описывать квантовый объект в координатном и импульсном пространствах. Так получилось визуализировать фотонное поле непосредственно в пространстве и времени, проследить его распространение в ближней зоне и исследовать, как свойства среды влияют на формирование излучения.

    Разработанная теория показывает, что характеристики излучения существенно зависят от дисперсии вещества и квантовых свойств импульса. Кроме того, она позволяет описывать не только вероятность испускания фотона, но и его пространственную структуру, форму и динамику распространения. С ее помощью также можно узнать, как долго длится черенковская вспышка, когда фотон достигает определенной точки, и как формируется излучение. Еще один результат — описание фотонного поля в ближней зоне, где излучение только формируется. Здесь его распределение связано с распределением электрона.

    «Получается своеобразный “снимок” волновой функции электрона. По нему можно узнать и размеры, и пространственную когерентность источника. Измерение длительности черенковского импульса может помочь определять продольный размер сигнала», — подчеркивает Александр Щепкин, один из авторов статьи.

    Эту информацию можно использовать для изучения фундаментальных квантовых процессов, недоступных в традиционном описании. Теория также предсказывает ряд новых эффектов, возникающих из-за дисперсии среды и конечного времени формирования излучения.

    При этом непосредственно увидеть процесс возникновения фотона на эксперименте сложно из-за свойств квантовой механики. После попадания фотона в детектор он исчезает, поэтому провести с ним больше одного измерения невозможно. Однако функцию Вигнера фотона можно реконструировать через квантовую томографию частиц. Она уже применяется в квантовой информатике для фотонов.

    «Теоретически, можно попытаться экстраполировать этот метод и на системы из разных частиц — электрон и фотон. Например, знание о состоянии можно расширить, если одновременно измерять разные величины у электрона и фотона, которые нельзя измерить одновременно у одной частицы из-за принципа неопределенности Гейзенберга», — рассказывает Александр Щепкин.

    Разработанный метод можно использовать для анализа процессов излучения в ускорительной физике, электронной микроскопии, квантовой оптике и источниках сверхкоротких световых импульсов. Учет дисперсии среды и пространственно-временной структуры излучения может оказаться важным там, где излучение Вавилова–Черенкова используется в качестве инструмента диагностики: например, в детекторах частиц, ускорительных установках и экспериментах по исследованию ультракоротких квантовых процессов. А еще это мощный толчок для дальнейшего развития методов квантовой томографии.

    Исследование поддержано Российским научным фондом, проект № 23-62-10026, и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, проект № FSER-2025-0012.

    Информация предоставлена пресс-службой Университета ИТМО

    Информация взята с портала «Научная Россия» (https://scientificrussia.ru/)

    Обозрение Николая Никитина "Неизбежность странного микромира"

Помощь корреспонденту
Кнопка куратора
Добавить новость
Добавить новости
НАУКА В "РУССКОМ ПЕРЕПЛЕТЕ"

Если Вы хотите стать нашим корреспондентом напишите lipunov@sai.msu.ru

 

© 1999, 2000 "Русский переплет"
Дизайн - Алексей Комаров

Rambler's Top100