- PVSM.RU - https://www.pvsm.ru -

В IBM Research разработали способ получения конденсата Бозе-Эйнштейна с помощью полимерной плёнки

В IBM Research разработали способ получения конденсата Бозе Эйнштейна с помощью полимерной плёнки [1]

Конденсат Бозе-Эйнштейна [2] — это агрегатное состояние вещества, предсказанное и описанное индийским физиком Шатьендранатом Бозе и Альбертом Эйнштейном ещё в середине 20-х годов прошлого века. Тем не менее, впервые бозе-конденсат был получен экспериментально только в 1995-м. Физики Эрик Корнелл, Карл Виман и Вольфганг Кеттерле получили за это Нобелевскую премию. Им удалось получить конденсат из атомов рубидия и натрия, охлаждённых до нескольких десятков нанокельвинов. В 2010 году был получен [3] конденсат из фотонов, причём при комнатной температуре.

8 декабря этого года группа учёных из лаборатории IBM Research в Цюрихе опубликовала работу [4], в которой описан способ получения такого конденсата с использованием плёнки из люминесцентного полимера, подобного тому, что используется в OLED-дисплеях. Это значительно удешевляет процесс и приближает перспективу промышленного использования оптоэлектронных устройств на основе конденсата Бозе-Эйнштейна в высокопроизводительных вычислениях. Раньше для получения конденсата нужны были сверхчистые кристаллы.

Чем же так интересен конденсат Бозе-Эйнштейна?

Вещество переходит в состояние конденсата Бозе-Эйнштейна, когда все его частицы с целым спином, то есть бозоны, находятся в одном и том же наинизшем возможном квантовом состоянии. При этом они начинают вести себя как одна гигантская суперчастица, обладающая квантовыми свойствами. Явления сверхпроводимости и сверхтекучести имеют непосредственное отношение к этому состоянию вещества и тем самым могут служить примерами проявления квантовых эффектов в макромире. Для фотонного бозе-конденсата следствием того, что все его фотоны находятся в одном и том же состоянии, является когерентность излучаемого им света. То есть на основе такого конденсата можно создавать лазеры и оптические переключатели, причём намного более эффективные, чем существующие сегодня.

Учёные IBM Research использовали для получения бозе-кноденсата установку в виде двух зеркал c зазором шириной порядка микрометра, в который помещена полимерная плёнка толщиной 35 нанометров. После возбуждения полимера лазерным лучом на его поверхности образуются экситонные поляритоны [5] — квазичастицы, возникающие при взаимодействии фотонов с возбуждениями среды. Более подробно о бозе-конденсации экситонных поляритонов можно почитать на русском языке в этой статье [6] (PDF 2 Мб).

Новый способ получения бозе-конденсата может лечь в основу элементной базы оптических микрочипов, которые будут во много раз быстрее и экономичнее обычных полупроводниковых. IBM уже давно занимается разработкой [7] оптических и гибридных оптоэлектронных устройств [8], которые смогут удовлетворить нужду в обработке пета- и эксабайтов данных.

Автор: ilya42

Источник [9]


Сайт-источник PVSM.RU: https://www.pvsm.ru

Путь до страницы источника: https://www.pvsm.ru/budushhee-zdes/50610

Ссылки в тексте:

[1] Image: http://www.flickr.com/photos/ibm_research_zurich/11103044136/in/set-72157638077464884/

[2] Конденсат Бозе-Эйнштейна: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B5_%E2%80%94_%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0

[3] был получен: http://www.nature.com/nature/journal/v468/n7323/full/nature09567.html

[4] опубликовала работу: http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/42710.wss

[5] поляритоны: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD

[6] этой статье: http://journals.ioffe.ru/ftp/2012/07/p865-883.pdf

[7] занимается разработкой: http://habrahabr.ru/company/ibm/blog/139817/

[8] оптоэлектронных устройств: http://habrahabr.ru/company/ibm/blog/162067/

[9] Источник: http://habrahabr.ru/post/205796/