Свет отбрасывает тень — парадокс? Исследование открывает новые горизонты в оптике

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Может ли свет отбрасывать тень? Этот вопрос, кажущийся абсурдным на первый взгляд, получил неожиданный ответ благодаря исследованию, проведенному учеными из Брукхейвенской национальной лаборатории. Оказалось, что при определенных условиях лазерный луч способен блокировать другой свет, формируя тень, — явление, противоречащее нашей интуиции и традиционным представлениям об оптике.

Классическая физика учит нас, что свет — это электромагнитная волна, которая свободно проходит сквозь другую световую волну без взаимного влияния. Феномен тени возникает, когда непрозрачный объект преграждает путь свету. Но как может сам свет стать преградой для другого света?

Свет отбрасывает тень, иллюстрация
Свет отбрасывает тень, иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Ключ к разгадке этого парадокса — нелинейные оптические процессы, возникающие при взаимодействии света с определенными материалами. В данном эксперименте ученые использовали рубиновый кристалл, через который пропускали мощный зеленый лазерный луч. Сбоку кристалл освещали синим лазером. Взаимодействие двух лазеров приводило к локальному изменению оптических свойств рубина. Зеленый лазер, воздействуя на кристалл, модифицировал его способность поглощать синий свет. В результате в области прохождения зеленого лазера поглощение синего света усиливалось, формируя на экране за кристаллом область пониженной интенсивности — тень.

Фотографические изображения тени от лазерного луча. Мощный зеленый лазерный луч (объект), проходящий через куб из рубина, освещается сбоку синим светом. (A) Фотография тени, отбрасываемой лазерным лучом объекта на лист белой бумаги, изображение увеличено примерно в четыре раза с помощью простой линзы. Длина кубика рубина составляет около 1,2 см, а увеличенное изображение - около 4,8 см. Таким образом, независимо от того, увеличено оно или нет, оно изображает то, что можно увидеть вживую. (B) Фотографическое изображение, показывающее окрестности для сравнения масштаба. Белый пластиковый маркер (т. е. ручка с широким наконечником) помещается на пути тени, между лучом объекта и бумагой, и фокус камеры фиксируется на (C) бумаге или (D) маркере, тем самым показывая, что тень повторяет контуры поверхности, на которую падает тень. Все изображения были сделаны с помощью обычной бытовой цифровой камеры в затемненной комнате. Цитирование: Raphael A. Abrahao, Henri P. N. Morin, Jordan T. R. Pagé, Akbar Safari, Robert W. Boyd, and Jeff S. Lundeen,
Фотографические изображения тени от лазерного луча. Мощный зеленый лазерный луч (объект), проходящий через куб из рубина, освещается сбоку синим светом. (A) Фотография тени, отбрасываемой лазерным лучом объекта на лист белой бумаги, изображение увеличено примерно в четыре раза с помощью простой линзы. Длина кубика рубина составляет около 1,2 см, а увеличенное изображение — около 4,8 см. Таким образом, независимо от того, увеличено оно или нет, оно изображает то, что можно увидеть вживую. (B) Фотографическое изображение, показывающее окрестности для сравнения масштаба. Белый пластиковый маркер (т. е. ручка с широким наконечником) помещается на пути тени, между лучом объекта и бумагой, и фокус камеры фиксируется на (C) бумаге или (D) маркере, тем самым показывая, что тень повторяет контуры поверхности, на которую падает тень. Все изображения были сделаны с помощью обычной бытовой цифровой камеры в затемненной комнате. Цитирование: Raphael A. Abrahao, Henri P. N. Morin, Jordan T. R. Pagé, Akbar Safari, Robert W. Boyd, and Jeff S. Lundeen, «Shadow of a laser beam,» Optica 11, 1549-1555 (2024)
Автор: Raphael A. Abrahao et al. Источник: opg.optica.org

Примечательно, что полученная тень полностью соответствовала принятым критериям: она была видна невооруженным глазом, точно повторяла форму и положение зеленого лазера, а также контуры поверхности, на которую проецировалась. Экспериментально было установлено, что контрастность тени достигала 22%, что сравнимо с контрастностью тени дерева в солнечный день. Разработанная теоретическая модель точно предсказала полученные результаты.

Рис. 1. Фотографические изображения тени от лазерного луча. Мощный зеленый лазерный луч (объект), проходящий через куб из рубина, освещается сбоку синим светом. (A) Фотография тени, отбрасываемой лазерным лучом объекта на лист белой бумаги, изображение увеличено примерно в четыре раза с помощью простой линзы. Длина кубика рубина составляет около 1,2 см, а увеличенное изображение - около 4,8 см. Таким образом, независимо от того, увеличено оно или нет, оно изображает то, что можно увидеть вживую. (B) Фотографическое изображение, показывающее окрестности для сравнения масштаба. Белый пластиковый маркер (т. е. ручка с широким наконечником) помещается на пути тени, между лучом объекта и бумагой, и фокус камеры фиксируется на (C) бумаге или (D) маркере, тем самым показывая, что тень повторяет контуры поверхности, на которую падает тень. Все изображения были сделаны с помощью обычной бытовой цифровой камеры в затемненной комнате. Цитирование: Raphael A. Abrahao, Henri P. N. Morin, Jordan T. R. Pagé, Akbar Safari, Robert W. Boyd, and Jeff S. Lundeen,
Рис. 1. Фотографические изображения тени от лазерного луча. Мощный зеленый лазерный луч (объект), проходящий через куб из рубина, освещается сбоку синим светом. (A) Фотография тени, отбрасываемой лазерным лучом объекта на лист белой бумаги, изображение увеличено примерно в четыре раза с помощью простой линзы. Длина кубика рубина составляет около 1,2 см, а увеличенное изображение — около 4,8 см. Таким образом, независимо от того, увеличено оно или нет, оно изображает то, что можно увидеть вживую. (B) Фотографическое изображение, показывающее окрестности для сравнения масштаба. Белый пластиковый маркер (т. е. ручка с широким наконечником) помещается на пути тени, между лучом объекта и бумагой, и фокус камеры фиксируется на (C) бумаге или (D) маркере, тем самым показывая, что тень повторяет контуры поверхности, на которую падает тень. Все изображения были сделаны с помощью обычной бытовой цифровой камеры в затемненной комнате. Цитирование: Raphael A. Abrahao, Henri P. N. Morin, Jordan T. R. Pagé, Akbar Safari, Robert W. Boyd, and Jeff S. Lundeen, «Shadow of a laser beam,» Optica 11, 1549-1555 (2024)
Автор: Raphael A. Abrahao et al. Источник: opg.optica.org

Это открытие не только расширяет наши представления о взаимодействии света с веществом, но и открывает новые технологические перспективы. Демонстрированный эффект показывает, что интенсивность одного лазерного луча можно контролировать с помощью другого. Это может найти применение в различных областях, от оптической коммутации и создания высокоточных оптических приборов до разработки новых методов управления мощными лазерами. Дальнейшие исследования, направленные на изучение этого эффекта в других материалах и с использованием других длин волн, обещают еще более удивительные открытия в мире оптики. Возможно, именно этот парадокс, тень, рожденная светом, станет ключом к новым технологическим прорывам.

24 комментария

Добавить комментарий

Voffkaprof
Так и знал, что что-то такое будет найдено.
Должны же когда-то появиться обьемные голограммы людей, причем не прозрачные)
Виртуальные экраны как прозрачные, так и не прозрачные — как телевизор, но в воздухе, из света, причем непрозрачный)
B
В каком воздухе? Данный эффект в происходит рубине, это твердый материал, если нужно пояснять.
Voffkaprof
Да я в целом о нескором будущем.
Сейчас один свет ограничил другой в рубине. Когда-то найдут способ делать голограммы в воздухе через которые не будет видно фон. Или вы думаете через 100-х00 лет или никогда не будет голограмм почти не отличимых от людей или хотябы виртуальных телевизовов, которым не надо ровная белая стена?.
А эти эксперитенты только первый шаг)
109055673016526626743@google
С чего вы решили, что эти голограммы будут работать на основе технологии тени от лазера?
Voffkaprof
Да, чтож вы так узко воспринимаете)
Один выше, в рубин уперся, вы именно в «тень от лазера»… Я имел ввиду, что научатся манипулировать светом, фотонами до такой степень, что такие голограммы как я писал сианут реальностью. Этот эксперимент показывает, что свет можно перекрыть светом.
109055673016526626743@google
Так это вы уперлись, что голограмма может быть основа только на перекрытии света другим светом. Я же говорю, что возможно основана будет на совершенно другом принципе
Voffkaprof
Аа, ну тут да, может быть все что угодно, согласен)
109055673016526626743@google
Блин, извините, хотел лайкнуть ваш коммент, но случайно тапнул на стрелку вниз (привычка с реддита, где стрелка вверх слева). А изменить голос уже не дает…
Voffkaprof
Ничего, у меня такое тоже было случайно, так и не понял тогда переголосовалось оно или нет)
k
Парадокс однако только в сознании журналиста. Изменение оптических свойств материала при помощи внешнего воздействия создает препятствие на пути светового потока.
S
Никак не могу вспомнить, у Лукаса световые мечи отбрасывали тень, или нет?
Vlitoy
У Лукаса они уже взаимодействовали друг с другом на физ уровне)
113795522043713270367@google
Сегодня оказалось что свет может быть препятствием для света. А завтра окажется что свет имеет твёрдость.
M
Я одно время охреневал с тени отбрасываемой огнем…
554109379@vkontakte
Я в детстве, где то слышал, или сам придумал, как лазером (в фантастике конечно) можно тушить огонь.
109055673016526626743@google
С помощью лазера достигают наименьших температур атомов в доли Кельвина
554109379@vkontakte
Значит это не фантастика.)
109055673016526626743@google
Я не вдавался в подробности, но мне кажется суть технологии охлаждения лазером в захвате атома в лазерный захват с помощью одного или нескольких пусков лазера и дальнейшего снижения частоты колебания атома, а значит и температуры. Но возможно я ошибаюсь, лень гуглить проверять
M
Он работает на такой частоте, которая воздействует на летящие ему навстречу частицы, но почти игнорирует те, что летят от него. Типа относительно этой частицы в зависимости от её скорости и направления частота разная.
К
Этому открытию 2000 лет!)В Деяниях Апостолов гл.5 стих15 исцеляла тень ап.Петра, потому что в нем был невидимый нетварный свет и когда его тело заграждало солнечный свет то исцеляющий Божественный свет воздействовал на больных.Чего всем и желаю.Пс 35:8: «Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны:»
G
Ох уж эти кликбейты… Свет отбрасывает тень, ага. А еще электроны светятся. Вон, пустите ток по светодиоду. Видите свет? Вооот!
197490514@vkontakte
Офигеть. Свеча отбрасывает тень. Без миллионных исследований это знали люди. Я чуточку больше стал понимать инквизицию.
M
Любите пытки и террор?

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Смартфон больше не нужно выравнивать на зарядке: как инженеры заставили энергию находить устройство в любой точке стола

Практически все современные устройства беспроводной зарядки работают на основе электромагнитной индукции или магнитного резонанса. Принцип действия этих систем остается неизменным уже более века....

Почему пустыня Атакама раз в несколько лет превращается в цветущий ковёр?

Большую часть времени равнины на севере Чили выглядят почти безжизненными: камни, песок и грунт, на котором трудно заметить даже сухие стебли. Затем проходит достаточно дождливая зима, и весной...

Король подписывает законы, но не управляет страной: как устроена власть в Великобритании

В день смены власти британская политика на несколько минут покидает парламентские залы и правительственные кабинеты. Уходящий премьер-министр направляется во дворец, подаёт монарху прошение об...

Почему аэропорты меняют номера взлётных полос, хотя сами полосы остаются на месте?

Большие белые цифры у порога взлётно-посадочной полосы выглядят такой же постоянной частью аэропорта, как асфальт и сигнальные огни. Поэтому переименование ВПП кажется нелогичным: например,...