Что может обогнать скорость света? Физики впервые засняли сверхсветовое движение без нарушения законов

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

Скорость света в вакууме — абсолютный предел во Вселенной. Ни один материальный объект, ни одна частица, обладающая массой, и ни один сигнал, способный передавать информацию, не могут двигаться быстрее этой величины. Это базовый принцип специальной теории относительности, нарушение которого привело бы к разрушению причинно-следственных связей.

Однако этот физический закон имеет четко очерченные границы применимости. Ограничения на скорость распространяются исключительно на массу и энергию. Геометрические объекты, математические точки и абстрактные проекции, в которых физически ничего не содержится, могут перемещаться в пространстве с любой мыслимой скоростью.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Международная исследовательская группа, в которую вошли ученые из Техниона, Гарвардского университета, Массачусетского технологического института и других ведущих научных центров, впервые в истории смогла напрямую зафиксировать и детально измерить этот эффект в оптической среде. В своей работе физики отследили динамику оптических фазовых сингулярностей. Исследователи доказали, что в моменты формирования и исчезновения эти структуры массово разгоняются до скоростей, значительно превышающих скорость света. Более того, ученые выяснили, что для наблюдения за этими сверхсветовыми событиями необходимо использовать материалы, в которых сам свет распространяется аномально медленно.

Анатомия нулевой интенсивности

Световое излучение имеет волновую природу. Любая волна описывается двумя параметрами: амплитудой и фазой. Амплитуда определяет интенсивность или яркость света. Фаза описывает текущее состояние колебания волны в конкретный момент времени и в конкретной точке пространства — например, находится ли волна на пике своего гребня, в нижней точке спада или где-то посередине.

Когда множество световых волн пересекаются в пространстве, они взаимодействуют друг с другом. Этот процесс называется интерференцией. В результате наложения волн их амплитуды могут складываться, образуя более яркие участки, или вычитаться. В определенных точках пространства волны сходятся таким образом, что полностью гасят друг друга. В этих координатах амплитуда электромагнитного поля падает до абсолютного нуля. Возникает состояние полной темноты на микроскопическом уровне.

Именно такая точка нулевой интенсивности называется оптической фазовой сингулярностью. Поскольку в этой точке нет самой волны (колебание отсутствует), определить ее фазу математически и физически невозможно. При этом вокруг точки нулевой интенсивности фаза поля совершает полный цикл изменений на 360 градусов. В зависимости от того, в каком направлении происходит это изменение фазы — по часовой стрелке или против нее — физики присваивают сингулярности топологический заряд: +1 или -1.

Оптические сингулярности обладают высокой стабильностью и подчиняются строгим правилам динамики. Они всегда рождаются парами с противоположными зарядами. Точно так же они могут исчезнуть только в том случае, если сингулярность с положительным зарядом встретится в пространстве с сингулярностью с отрицательным зарядом. В момент их столкновения происходит аннигиляция — взаимное уничтожение, после которого волновая структура перестраивается.

Визуализация оптических фазовых сингулярностей в гексагональном нитриде бора (hBN) со сверхвысоким пространственным и временным разрешением. (a) Ультракороткий фемтосекундный лазерный импульс разделяется на три луча: первый генерирует пучок электронов, второй служит эталоном для их модуляции, а третий возбуждает фонон-поляритоны (PhPs) в образце. Управляя задержками между этими импульсами, исследователи фиксируют фазовую (Δφ) и групповую (Δt) динамику волнового поля. (b) Реконструкция фазы и амплитуды позволяет отследить точное положение и кинематику сингулярностей внутри мембраны hBN. (c) Записанная динамика фазы демонстрирует процессы рождения и аннигиляции (взаимоуничтожения) сингулярностей, которые происходят за доли одного периода светового колебания. (d) Итоговая съемка охватывает как сверхбыстрые фазовые скачки (с шагом в 3 fs), так и длительную эволюцию волнового пакета (более 800 fs). При этом достигается разрешение в 20 nm на обширном макроскопическом поле зрения размером 21 на 21 мкм. Это означает, что физикам удалось преодолеть фундаментальные ограничения оптики: детализация полученных кадров в 350 раз меньше длины волны исходного лазерного излучения (и примерно в 30 раз меньше длины волны самих PhPs), а временной шаг измерения в 8 раз короче одного светового цикла.
Автор: Tomer Bucher et al. Источник: arxiv.org
Технологии на пределе возможностей

Долгое время изучение динамики оптических сингулярностей оставалось исключительно теоретическим направлением. Математические модели, основанные на интерференции случайных волн, предсказывали необычное поведение этих точек. В частности, расчеты показывали, что перед самым моментом взаимного уничтожения скорость сближения сингулярностей должна резко возрастать. Однако для экспериментального подтверждения этой теории требовалось оборудование, которого не существовало.

Проблема заключалась в масштабах. Наблюдение за процессом требовало фиксации изменений на расстояниях, значительно меньших длины самой световой волны, и за промежутки времени, меньшие одного периода ее колебания.

Для решения этой задачи исследователи разработали сложный экспериментальный комплекс на базе сверхбыстрого просвечивающего электронного микроскопа. В качестве среды для создания и наблюдения сингулярностей физики выбрали тонкую мембрану из изотопически чистого гексагонального нитрида бора. Этот материал обладает уникальным свойством: при облучении инфракрасным светом в нем возникают фонон-поляритоны. Это гибридные состояния, в которых электромагнитная волна прочно связывается с колебаниями атомов кристаллической решетки самого материала.

Такое взаимодействие приводит к сильному сжатию электромагнитного поля. Длина волны поляритонов в нитриде бора становится в десятки раз меньше длины волны исходного света в вакууме.

Сверхбыстрая аннигиляция сингулярностей и пример их разгона до бесконечных скоростей. (a) Траектории сближающихся сингулярностей с противоположными зарядами образуют в пространстве-времени замкнутую непрерывную кривую (экспериментальные данные показаны сверху, схематическая иллюстрация — снизу). Вблизи точки аннигиляции любая подобная кривая по форме приближается к параболе. Это неизбежно создает участок, на котором скорость пары сингулярностей становится неограниченной и превышает скорость света (этот момент отмечен штриховой касательной). (b) Сверху: результаты измерения динамики за интервал в 9 фемтосекунд (fs). Основное внимание уделено финальным кадрам перед столкновением, на которых скорость объектов становится сверхсветовой. Снизу: компьютерное моделирование на основе модели случайных гауссовых волн, демонстрирующее аналогичный процесс аннигиляции.
Автор: Tomer Bucher et al. Источник: arxiv.org

Эксперимент строился на синхронизации лазерных и электронных импульсов. Ультракороткий лазерный импульс разделялся на две части. Первая часть направлялась на образец нитрида бора, возбуждая в нем поляритонное волновое поле со множеством сингулярностей. Вторая часть импульса попадала на катод электронного микроскопа, выбивая из него короткий пучок электронов.

Электроны пролетали сквозь мембрану нитрида бора точно в тот момент, когда там распространялась световая волна. Взаимодействуя с электромагнитным полем материала, электроны изменяли свою энергию. Измеряя эти энергетические сдвиги, алгоритмы микроскопа покадрово восстанавливали точную карту распределения амплитуды и фазы поляритнонного поля.

Сдвигая время задержки между запуском света и выстрелом электронов с шагом в несколько фемтосекунд, ученые создали серию кадров, фиксирующих эволюцию волнового поля. Итоговое разрешение составило 20 нанометров в пространстве и 3 фемтосекунды во времени. Это позволило исследователям отследить траектории более 50 пар сингулярностей на площади 21 на 21 микрометр и собрать массив данных для статистического анализа их кинематики.

Полные корреляции сингулярностей в фазовом пространстве. Графики зависимости P+|+(v, R) и P+|-(v, R) от скорости (v) и расстояния (R) демонстрируют высокую точность совпадения теории с экспериментом. Анализ выявил два типа поведения: в непосредственной близости друг к другу пары с одинаковым зарядом (P+|+(v, R)) практически не встречаются. Напротив, сингулярности с противоположными зарядами (P+|-(v, R)) при тех же значениях R наблюдаются часто и обладают аномально высокими скоростями. Это подтверждает эффект их резкого ускорения непосредственно перед аннигиляцией или сразу после рождения пары. Данные эксперимента (справа) полностью согласуются с теоретической моделью интерференции случайных волн (слева). Пометка N/A относится к областям, где было зафиксировано недостаточно событий для достоверной статистики или где скорости объектов оказались слишком высоки для детектирования существующим оборудованием.
Автор: Tomer Bucher et al. Источник: arxiv.org
Парадокс медленного поля и сверхбыстрых точек

Анализ полученных данных подтвердил предсказания теоретиков и выявил масштаб явлений, происходящих при столкновении точек нулевой интенсивности. Когда положительная и отрицательная сингулярности сближаются для аннигиляции, их скорость не остается постоянной. Чем ближе они находятся друг к другу, тем быстрее они движутся.

С точки зрения геометрии пространства и времени этот процесс описывается непрерывной замкнутой кривой. Траектории двух точек формируют дугу. В момент их окончательного слияния касательная к этой кривой становится параллельной оси пространства, что математически означает стремление скорости к бесконечности. Следовательно, непосредственно перед аннигиляцией, а также сразу после рождения новой пары, сингулярности обязаны превысить скорость света.

Поскольку фазовая сингулярность — это просто координата, в которой интенсивность волны равна нулю, ее сверхсветовое перемещение не противоречит законам физики. В этой точке нет ни массы, ни фотонов. Она не способна переносить энергию или служить сигналом для передачи данных.

Однако, согласно теоретическим расчетам для обычного оптического поля в вакууме, средняя скорость перемещения таких геометрических точек составляет около 10% от скорости света. Лишь в 0,4% случаев, при самых редких конфигурациях волн, их скорость превышает световую.

В эксперименте с нитридом бора ситуация оказалась иной. Средняя скорость всего ансамбля исследуемых сингулярностей составила 1.04c, то есть превысила световую. При этом 29% всех зафиксированных точек двигались быстрее скорости света.

Причина этого явления заключается в физических свойствах гексагонального нитрида бора. Из-за специфической дисперсии материала так называемая групповая скорость волн — скорость, с которой перемещается сам пакет энергии внутри кристалла — оказывается более чем в сто раз ниже скорости света в вакууме. Возникает выраженный кинематический контраст: общая волновая картина и переносимая ей энергия смещаются в пространстве очень медленно, но при этом локальные изменения фазы и точки пересечения нулевых амплитуд перестраиваются на фоне этой медленной волны с огромным ускорением. Медленная среда выступила в роли физического усилителя скорости для топологических дефектов.

Коррекция дрейфа образца и электронного пучка. Слева: исходные фазовые карты, полученные в два разных момента времени (t1 и t2). Из-за микроскопических смещений и вибраций оборудования кадры повернуты и сдвинуты относительно друг друга. Эту погрешность исправляют с помощью алгоритма (аффинного преобразования), который математически совмещает кадры по 10 опорным точкам, выбранным вручную. Справа: те же изображения после программного выравнивания. Красный кружок на левых снимках отмечает одни и те же пиксели камеры — видно, что до коррекции они попадают на разные участки образца. После обработки (справа) выделенные области строго соответствуют одним и тем же физическим координатам на поверхности материала.
Автор: Tomer Bucher et al. Источник: arxiv.org
Значение для фундаментальной и прикладной науки

Скрупулезное измерение кинематики пустоты нужно для создания оптических технологий нового поколения. Понимание того, как ведут себя точки нулевой интенсивности, неразрывно связано с явлением суперосцилляций.

Суперосцилляции — это локальные эффекты в волновых полях, при которых волна на коротком отрезке пространства колеблется с частотой, превышающей самую высокую частоту, присутствующую в ее глобальном спектре. Сверхсветовые ускорения сингулярностей напрямую генерируют экстремальные суперосцилляторные градиенты.

Контроль над этими явлениями открывает путь к преодолению дифракционного предела в оптике. Традиционно считается, что с помощью света невозможно рассмотреть объекты, размер которых меньше половины длины световой волны. Фокусировка волновых полей, использующая свойства суперосцилляций и точное позиционирование фазовых сингулярностей, позволит создавать микроскопы глубокого субволнового разрешения. Это даст возможность изучать структуры атомарного масштаба с помощью обычного оптического излучения, отказавшись от применения рентгеновских лучей.

Кроме того, исследование продемонстрировало возможность модификации волновых функций свободных электронов. Пропуская электроны через участки поля с заданными оптическими сингулярностями, физики могут транслировать на них сложный топологический заряд. Это позволяет формировать электронные пучки нестандартной пространственной конфигурации. Подобные технологии необходимы для развития электронной голографии и методов электронной интерферометрии, а в перспективе — для создания систем кодирования и передачи квантовой информации, основанных не на заряде или энергии частиц, а на топологии волновых полей.

Источник: arXiv

4 комментария

Добавить комментарий

a
Не понял, в чем новизна?
Мат. обьекты и пр. — абстракции, это все-равно, что перевести взгляд с Солнца на Луну и обьявить, что взгляд сделал это быстрее света.
Другое дело — инструментальная сторона, ну и затем прикладная.
a
«Физики впервые засняли сверхсветовое движение без нарушения законов»
.
А как же черенковское излучение от скоростей выше скорости света?
P
Есть галактики, удаляющиеся от нас быстрее скорости света.
a
Там совсем другие эффекты.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Рано выбрасывать компакт-диски: почему CD-плееры снова продаются (на примере Fosi Audio Merak)

Золотая эра компакт дисков — это с середины 80-х до начала двухтысячных, потом цифровой контент и Интернет вытеснили физические носители с музыкой. Но что мы видим сейчас —...

Мир сквозь розовые очки: почему розовое озеро Ретба, стоит увидеть хотя бы раз в жизни

В Африке, в самом сердце Сенегала, рядом с его столицей, располагается уникальное озеро, которое годами привлекает туристов со всех уголков света. Насыщенного розового цвета вода озера Ретба...

Надоели шашлыки? Как приготовить ароматный и вкусный плов в казане на костре

Как приготовить плов в казане на костре: лучшая альтернатива шашлыкамШашлыки подождут: готовим рассыпчатый плов на костре. Весна — это время отдыха на природе, уютных пикников и,...

Как на улице Тверской сдвинули дом весом 23 000 тонн на 50 метров за одну ночь

В современной архитектуре и инженерном деле иногда встречаются действительно невероятные истории и проекты. Однако и раньше инженеры и строители могли удивлять, даже современный обыватель не всегда...

Почему картину Перова «Сельский крестный ход на Пасхе» запрещали на 40 лет

Картина Василия Григорьевича Перова (1833-1882) «Сельский крестный ход на Пасхе», написанная в 1861 году, стала одной из самых противоречивых работ русского реализма XIX века. В ней художник...

Обзор часов, которые всматриваются в тебя: CIGA Design продолжает свою культовую коллекцию «Черной дырой»

Бренд CIGA Design в свое время громко заявил о себе так называемой серией «U», в которой ключевой моделью стала Blue Planet с оригинальной концепцией и нестандартной индикацией времени. Часы...