Физики научили свет сворачиваться в «узелки»: Что такое плазмонные скирмионы и почему это прорыв?

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

Казалось бы, что нового можно узнать о свете? Светит себе и светит — невидимые частицы-фотоны летят со своей бешеной скоростью, неся энергию и информацию. Но физики снова и снова доказывают: даже у самых привычных явлений есть неизведанные глубины. Недавнее исследование ученых из Штутгартского университета открыло совершенно новую страницу в книге оптики, показав, что свет может образовывать удивительно сложные, структурированные вихри, названные «скирмионными мешками». Звучит загадочно, правда? Давайте разбираться.

Не просто луч света, а вихревая структура?

Представьте, что свет — это не просто поток, а нечто, способное закручиваться в сложные узоры, почти как вода в водовороте или дым от сигареты. Вот примерно это и есть скирмионы, но в мире света. Изначально скирмионы были чисто математической концепцией, таким изящным способом описать определенные типы полей, похожих на вихри. Потом их «нащупали» в реальном мире — в магнитных материалах, где они проявляются как стабильные, крошечные магнитные завихрения. Долгое время считалось, что это их основная среда обитания.

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

Но команда под руководством профессора Харальда Гиссена из Штутгарта задалась вопросом: а что если попробовать создать нечто подобное из света? И не просто отдельные «световые вихри», а целые «мешки», где одни скирмионы упакованы внутри другого, большего скирмиона?

Золото, лазеры и немного магии наномира

Как же им это удалось? Фокус оказался в том, чтобы заставить свет взаимодействовать с поверхностью металла особым образом. Ученые взяли тончайший слой золота и с помощью современных технологий вытравили на его поверхности микроскопические канавки. Но не просто канавки, а хитроумный узор из двух шестиугольников, слегка повернутых друг относительно друга.

Когда на такую структурированную поверхность направляли свет, происходило нечто интересное. Свет, взаимодействуя с электронами на поверхности золота (это явление связано с так называемыми поверхностными плазмонами — коллективными колебаниями электронов), сам начинал вести себя необычно. Каждый из вытравленных шестиугольников генерировал свое собственное скирмионное световое поле — тот самый «световой вихрь».

А дальше — физика во всей красе! Два этих световых поля наложились друг на друга (физики называют это суперпозицией). И вот результат этого наложения и породил те самые «скирмионные мешки». Представьте: один большой световой вихрь, а внутри него — несколько вихрей поменьше.

Моделирование плазмонных решеток муаровых скайрмионов. Моделирование распределения электрического поля в решетках муаровых скирмионов с различными соизмеримыми углами закрутки φ. На изображениях слева 𝑧-компонента электрического поля представлена в виде цветной диаграммы, а внутриплоскостные компоненты — в виде векторной диаграммы. На верхних правых изображениях показан увеличенный вид 20 x 20 мкм2 вместе с периодичностью Муаре (обозначена кружком) и векторами сверхрешеток 𝒕𝟏 и 𝒕𝟐. arXiv:2411.03032 [physics.optics]
Автор: Schwab, J., Neuhaus, A., Dreher, P. et al. Источник: arxiv.org
Управлять светом? Легко! (Ну, почти)

Самое захватывающее в этом открытии — это не просто факт создания таких структур, а возможность ими управлять. Исследователи обнаружили, что, изменяя угол поворота исходных шестиугольников на золотой подложке, они могут контролировать… количество скирмионов внутри «мешка»! То есть, они научились буквально «переупаковывать» свет, меняя его внутреннюю структуру по своему желанию.

Это уже не просто наблюдение за природным явлением, это целенаправленное конструирование световых полей с заданными, ранее не существовавшими свойствами. Конечно, для подтверждения своих результатов и построения точной теоретической модели штутгартским физикам потребовалась помощь коллег из Университета Дуйсбурга-Эссена и израильского Техниона в Хайфе — современная наука часто требует совместных усилий.

Зачем нужны эти «световые мешки»?

«Хорошо, — скажете вы, — физики поигрались со светом и золотом, создали красивые вихри. А нам-то что с этого?» Пока что это действительно область фундаментальной науки. То есть, ученые исследуют сами основы мироздания, расширяют наши знания о том, как устроен свет и как он взаимодействует с материей. Такие исследования не всегда дают немедленный практический результат.

Однако потенциал у этих «скирмионных мешков» огромный. Профессор Гиссен упоминает одно из возможных применений — микроскопию. В чем проблема обычных микроскопов? Они не могут показать нам объекты, которые меньше определенного размера. Этот предел связан с длиной волны света, которым мы подсвечиваем образец.

Сверхбыстрая время-разрешенная векторная микроскопия плазмонных мешков скирмионов. a, 2PPE-PEEM метод измерения. Метод фемтосекундной лазерной накачки-зондирования использует поляризованные пучки в сочетании с двухфотонной эмиссией электронов в электронном микроскопе для получения всех векторных компонент электрического поля распространяющихся поверхностных плазмон-поляритонов как функции времени Δ𝜏. b, РЭМ-изображения структуры 16,4° в соответствии с рис. 1d. Канавки вырезаны в чешуйках монокристаллического золота с помощью ионно-лучевой литографии. c, Фурье-фильтрованное ПЭЭМ-измерение плазмонных возбуждений. d, e, Реконструированные компоненты векторного поля поверхностных плазмон-поляритонных мешков скирмиона при различных углах закрутки φ. Векторы с положительной (отрицательной) 𝑧-компонентой выделены красным (синим) цветом. arXiv:2411.03032 [physics.optics]
Автор: Schwab, J., Neuhaus, A., Dreher, P. et al. Источник: arxiv.org

Свет со сложной структурой, вроде скирмионных полей, теоретически может помочь обойти это ограничение. Если удастся создать микроскоп, использующий такие «световые мешки» для освещения или сканирования образца, мы, возможно, сможем увидеть детали наномасштаба, которые раньше были недоступны. Представляете, какие возможности это откроет в биологии, медицине, материаловедении?

Конечно, путь от лабораторного эксперимента на золотой пластинке до работающего устройства неблизкий. Нужно найти подходящие материалы, разработать технологии. Но сам факт того, что мы научились так тонко манипулировать светом, придавая ему невиданные ранее формы и структуры, уже будоражит воображение.

Это исследование — еще один шаг к пониманию и, возможно, управлению светом на совершенно новом уровне. Кто знает, какие еще сюрпризы таит в себе обычный, казалось бы, солнечный лучик? Физики продолжают задавать вопросы и искать ответы, открывая для нас все новые грани окружающего мира.

2 комментария

Добавить комментарий

845208@vkontakte
Были подобные разработки в СССР, когда свет поворачивал, создавая сложные, но едва заметные узоры в воздухе. Перспектива была сделать их ярче для создания объёмного изображения прямо в воздухе, но до наших дней генераторы не дожили, из сдали на драгметаллы в 90е.
105992212647708996209@google
Чем это отличается от взаимодействия света с поверхностью вибрирующей воды? Я думал, что визуализировали тангенциальные электромагнитные волны, которые не распространяются в пространстве а остаются на месте сохраняя энергию и взаимодействуют с миром посредством поглощения и испускания электромагнитных волн. (Так называемая модель Bell или вихри Лорда Кельвина)

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Если магнитный щит Земли снова упадет до 5%: как повторение магнитной аномалии Лашамп повысит облучение экипажей самолетов в 75 раз

На высотах от 10 до 12 километров, где пролегают маршруты современных коммерческих авиалайнеров, плотность атмосферы значительно ниже, чем на уровне моря. Из-за этого самолеты и их пассажиры...

Ученые долго не понимали, как тело чувствует холод: ответ нашли в термодинамике нервных рецепторов

Способность живых организмов ощущать температуру окружающей среды — одна из базовых функций нервной системы, особо важная для выживания. У млекопитающих за распознавание холода отвечает...

О чем молчит «собачка»: техническая история символа @

Сегодня символ @ является неотъемлемой частью цифровой жизни, обеспечивая работу электронной почты и социальных сетей. Однако его путь к клавише «2» на клавиатуре занял несколько столетий, пройдя...

Озеро Медуз: единственное место в мире, где медузы дарят эстетичные снимки вместо ожогов

В контексте путешествий и выбора лучшего места для отдыха медузы воспринимаются как вредители и лишний повод убрать точку на карте со своего идеального маршрута. Но есть в мире одно единственное...

Пять морей в сердце России: почему Москву называют «портом пяти морей»

Москва — один из самых значимых и стратегически важных мегаполисов мира, и её роль как крупного транспортного и экономического центра во многом обусловлена уникальным географическим...