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时间循环的存在已被证明

28.08.2018

澳大利亚昆士兰大学的科学家已经证明,就量子力学而言,两个不同的事件可以同时发生。 使用干涉仪中光子的偏振证明了因果关系的违反。

在研究过程中,物理学家让光子通过干涉仪——一种将电磁辐射束分成几束穿过不同光路(A 和 B)的装置。 最终,两束光束重新组合并相互重叠,从而产生干涉。 该装置的组装方式使得在垂直极化的情况下,光子将选择左侧路径,然后返回并撞击干涉仪的右侧。 对于水平极化,粒子首先沿着右侧路径行进,然后沿着左侧路径行进。

然而,对于对角极化,描述光子位置的量子波会“分裂”,同时沿着两条路径移动。 垂直和水平极化分量首先各自沿着各自的路径前进,然后返回,然后切换到相邻路径。 因此,两个分量同时沿着每条路径走,也就是说,光子似乎同时沿着两条路径走。 在每条路径的尽头,光子再次分裂,一个组件返回,另一个离开设置。

在这种情况下,很难确定哪个事件先于另一个:要么偏振分量返回路径的起点,要么产生一个光子同时沿 A 和 B 传播的外观(光子首先沿一条路径通过,然后然后沿着另一个),或者将“分叉”光子分裂到每条路径的末端会导致组件一次性返回到每条路径的开头(然后光子实际上同时沿着两条路径通过) .

为了解决这个问题,科学家们进行了一系列实验,每次都在装置中插入额外的透镜,从而改变光束的空间分布。 这使您可以在量子波再次相互叠加时改变光子的极化。 如果光束中的每个光子先经过一条路径,然后再经过另一条路径,则光子的偏振必须对应于某个值。 然而,研究人员发现,在实验中无法确定哪些事件实际上导致了另一个事件。 换句话说,这两个过程是互为因果的。

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科技、新电子最新动态:

量子纠缠的熵规则的存在已被证明 09.05.2024

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迷你空调 Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

夏天是放松和旅行的季节,但炎热的天气往往会让这个时间变得难以忍受的折磨。来认识一下索尼的新产品——Reon Pocket 5 迷你空调,它有望让用户的夏天变得更加舒适。索尼推出了一款独特的设备 - Reon Pocket 5 迷你空调,可在炎热的天气为身体提供凉爽。有了它,用户只需将其戴在脖子上,就能随时随地享受清凉。这款迷你空调配备自动调节运行模式以及温度和湿度传感器。得益于创新技术,Reon Pocket 5 可根据用户的活动和环境条件调整其操作。用户可以使用通过蓝牙连接的专用移动应用程序轻松调节温度。此外,为了方便起见,还提供特别设计的T恤和短裤,可以在上面安装迷你空调。设备可以哦 ... >>

星际飞船的太空能源 08.05.2024

随着新技术的出现和太空计划的发展,在太空生产太阳能变得越来越可行。初创公司 Virtus Solis 的负责人分享了他的愿景,即利用 SpaceX 的 Starship 建造能够为地球供电的轨道发电厂。初创公司 Virtus Solis 推出了一项雄心勃勃的项目,利用 SpaceX 的 Starship 建造轨道发电厂。这个想法可以显着改变太阳能生产领域,使其更容易获得和更便宜。该初创公司计划的核心是降低使用 Starship 将卫星发射到太空的成本。这一技术突破预计将使太空太阳能生产相对于传统能源更具竞争力。 Virtual Solis 计划在轨道上建造大型光伏板,并利用 Starship 运送必要的设备。然而,关键挑战之一 ... >>

制造强大电池的新方法 08.05.2024

随着技术的发展和电子产品的广泛使用,创造高效、安全能源的问题变得越来越紧迫。昆士兰大学的研究人员推出了一种制造高功率锌基电池的新方法,该方法可能会改变能源行业的格局。传统水基充电电池的主要问题之一是电压低,这限制了它们在现代设备中的使用。但由于科学家开发出一种新方法,这一缺点已被成功克服。作为研究的一部分,科学家们转向了一种特殊的有机化合物——儿茶酚。事实证明,它是一个可以提高电池稳定性并提高其效率的重要组件。这种方法使得锌离子电池的电压显着提高,使其更具竞争力。据科学家称,这种电池有几个优点。他们有b ... >>

温啤酒的酒精含量 07.05.2024

啤酒作为最常见的酒精饮料之一,有其独特的味道,会根据饮用温度的不同而发生变化。国际科学家团队的一项新研究发现,啤酒温度对酒精味觉有显着影响。由材料科学家雷江领导的这项研究发现,在不同温度下,乙醇和水分子形成不同类型的簇,从而影响酒精味道的感知。在低温下,会形成更多的金字塔状簇,从而降低“乙醇”味道的刺激性,使饮料的酒精味更淡。相反,随着温度升高,簇变得更加链状,导致酒精味更明显。这解释了为什么某些酒精饮料(例如白酒)的味道会根据温度而变化。获得的数据为饮料制造商开辟了新的前景, ... >>

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基于鲨鱼皮的智能材料 15.03.2020

南加州大学的科学家们创造了一种受鲨鱼皮启发的智能材料。 他可以通过各种方式控制声波——抑制或改善它们。

声学超材料通常设计用于操纵声波。 但它们只能执行创建它们的功能,例如,抑制潜艇发出的声音。 同一设备不能转换为另一个功能 - 在这种情况下,必须使用另一个声学设备。

现在,南加州大学的一个科学家团队开发了一种声学超材料,可以使用精心挑选的磁场在不同功能之间切换。 新超材料的结构受到鲨鱼皮不寻常结构的启发。 它们可用于模拟开关或二极管的功能。

研究人员解释说,这些超材料的微观结构可以使波以它们通常不会弯曲的方式弯曲。 这种性质称为折射率。

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