使用腔镁设备实现的非肾脏光速控制

对光线通过对象传播的速度的可靠操纵可能会对各种先进技术的开发产生宝贵的影响,包括高速通信系统和量子信息处理设备。操纵光速的常规方法,例如利用所谓的电磁诱导透明度(EIT)效应的技术,通过在介质中利用量子干扰效应来起作用,这可以使其能够透明其光束透明,并降低光速的光速。

来源:英国物理学家网首页
介电谐振器(黄色)中的光子通过微带(灰色)与Yig球体(紫)中的镁相互作用。这种相互作用充当微波脉冲的“交通信号灯”,将它们沿一个方向速度(绿色)并在另一个方向上放慢(红色),可通过磁场控制。学分:Yao等。

对光线通过对象传播的速度的可靠操纵可能会对各种先进技术的开发产生宝贵的影响,包括高速通信系统和量子信息处理设备。操纵光速的常规方法,例如利用所谓的电磁诱导透明度(EIT)效应的技术,通过在介质中利用量子干扰效应来起作用,这可以使其能够透明其光束透明,并降低光速的光速。

尽管具有优势,这些技术仅能使组速度的相互控制(即,波数据包的信封在介质中传播的速度),这意味着光束的行为将与在通过设备时所在的方向相同。然而,非偏置控制光速可能同样有价值,特别是对于可以从允许信号以所需速度向期望的方向传播的高级设备的开发。

光束

加拿大曼尼托巴大学的研究人员和中国兰州大学最近证明了使用腔镁设备对光速的非重点控制,该系统将微波光子(即微波光的量子)(即用镁质量子)(即,材料振动量)结合使用。

微波光子

在物理审查信中发表的论文中概述了他们采用的基于镁质的方法,可能有助于提高微波信号通信,神经形态计算和量子电路。

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