介紹
全息成像與攝影術不同,可以重現物體的空間結構,讓人們看清其三維形狀。全息術利用了經典的干涉現象——兩束波相遇會形成一束新波,但由於光子的相位(波的一種屬性)一直在波動,經典干涉無法用光子做實驗。在最新研究中,華沙大學的物理學家通過使用量子干涉獲得了光子的全息圖,同時發現,在量子干涉中,光子的波函式相互影響。波函式是量子力學的一個基本概念,與粒子處於某一特定狀態的可能性相關聯,也是薛丁格方程的核心,在有經驗的物理學家手中,這一函式能被用來“構建”一個量子粒子系統的模型。
科學研究
當為光子對拍照時,研究人員拉多斯瓦夫·夏拉皮凱威克茲和麥可·賈徹拉注意到雙光子干涉現象。在雙光子干涉中,當進入分束器時,可區別的光子對隨機地活動,但不可區別的光子對則表現出量子干涉,這影響了它們的行為:這些光子對要么被一起傳輸,要么被一起反射。
夏拉皮凱威克茲說:“我們想知道,雙光子量子干涉是否同全息術中的經典干涉一樣,可用狀態已知的光子進一步獲得狀態未知光子的信息。分析讓我們得出了一個令人吃驚的結論,當兩個光子表現出量子干涉時,這一干涉過程取決於其波陣面(同一波陣面上各點的振動位相相同)的形狀。”
研究人員表示,最新實驗對理解量子力學的基本法則有重要意義,也有助於更好地理解波函式的本質。他們希望,借用這一方法製造出更複雜量子物體的全息圖。
科研成果
2016年7月波蘭華沙大學的科學家首次製造出單個光子的全息圖。