Los fotones que en sinceridad no existen influyen en la superconductividad

Los fotones que en sinceridad no existen influyen en la superconductividad

A pesar del titular, esta no es positivamente una historia sobre la superconductividad, al menos no la superconductividad que interesa a la muchedumbre, aquello que no requiere refrigeración exótica para funcionar. Más admisiblemente, es una historia sobre cómo la superconductividad puede estar de moda como prueba de algunas de las consecuencias más extrañas de la mecánica cuántica, una que involucra partículas de luz inexistentes que aún actúan como si existieran.

Los investigadores han antitético una modo de hacer que estos fotones virtuales influyan en el comportamiento de un superconductor, empeorándolo en última instancia. Al final, esto puede decirnos poco útil sobre la superconductividad, pero probablemente llevará un poco de tiempo.

sinceridad potencial

La historia comienza con la teoría cuántica de campos, que es increíblemente compleja, pero la traducción simplificada es que incluso el espacio vano está ahíto de campos que podrían administrar las interacciones de cualquier objeto cuántico en o cerca de ese espacio. Se puede pensar en diferentes partículas como excitaciones energéticas de estos campos, por lo que un fotón es simplemente un estado energético del campo cuántico.

Algunas de estas partículas tienen existencias reales que podemos rastrear, como un fotón emitido por un láser y absorbido por un detector a cierta distancia. Pero el campo cuántico igualmente permite fotones virtualesque simplemente actúan para transmitir la fuerza electromagnética entre partículas. Verdaderamente no podemos detectarlos directamente, pero definitivamente podemos rastrear sus enseres.

Una de las consecuencias más extrañas de esto es que los lugares que tienen un cachas campo electromagnético pueden hartarse de fotones virtuales incluso cuando no hay fotones reales presentes.

Lo que nos lleva a uno de los materiales centrales del nuevo trabajo: el nitruro de boro. Al igual que el grafeno más insigne, el nitruro de boro forma una serie de anillos hexagonales interconectados que se extienden hasta formar láminas macroscópicas. El material a copioso está hecho de láminas superpuestas sobre láminas superpuestas aún sobre más láminas. Esto tiene un meta sobre la luz que transita a través del material. En una dirección, la luz simplemente chocará contra el material, siendo absorbida o dispersada. Pero si está orientada a lo grande del plano de las láminas, es posible que la luz alucinación en el espacio entre los átomos de boro y ázoe.

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