【意外檢測孤子之間的相互作用】
以天文速度的相互作用
遠射,孤子之間的弱相互作用的一個新的紀錄已經在新西蘭的研究人員報告。
在同一系統中的兩個孤子被視為相互影響,因為他們通過超聲波周遊光纖電纜的一個循環。
的後果,從而導致尾隨孤子吸引或排斥,憑藉其領先的合作夥伴,這種相互作用是唯一可見的脈衝時,曾前往一個天文單位(AU)。
天文速度
研究人員觀察到這種效應在一個100米長的光纖迴路。
兩顳腔孤子 - 粒子狀脈衝光,保持其形狀,因為他們傳播 - 被送往一輪循環,分離最初由十億分之一秒。
通過測量與光檢測器和示波器的脈衝,該球隊觀察到,在真實的時間內,慢慢孤子排斥或互相吸引。
之前的效果變得足夠大,成為引人注目的脈衝不得不前往相當長,即1.5億公里,這相當於地球和太陽之間的距離,這相當於一個循環孤子之間的差距的變化十億的十億第二光學電路的每個環遊。
據我們所知,這是有史以來最弱的互動觀察孤子之間,說:奧克蘭大學的首席研究員Miro Erkintalo的。
他告訴 physicsworld.com “純粹的事實,這樣的弱相互作用中可以觀察到一個嘈雜的實驗室環境簡直是壯觀。
沿纖維
因為它的進展,電場沿光循環的第一個脈衝通過它行進的纖維變形,被稱為電致伸縮在一個進程。
創建一個小的超聲波在孤子的喚醒,通過隧道而暫時改變纖維的密度,改變其折射率。
當第二孤子通過聲波,因此,加快或減慢的第一個脈衝。
的相互作用介導的孤子產生的聲波,Erkintalo說,所以,你真的可以說這兩個是互相交談!
雖然短程相互作用,預計從以往的理論研究中,研究者發現這些長程相互作用是一個完整的驚喜 - 最初尋找可能的電信應用。
Erkintalo“顳腔孤子是性感的東西,說:它們可以被用來作為超快全光存儲器的位。
這樣的內存系統具有很大的潛力,更快,更高效節能比目前的替代品。
的原理,但是,一直難以實現。
不良的相互作用?
該小組成立了實驗測試比特的數據是否可以保留持久的,離散的脈衝光,而是研究人員觀察到的脈衝相互影響。
起初,我們拼命想擺脫的效果,因為它干擾了我們原本打算做什麼!感嘆Erkintalo。
在這樣一個內存流,光學位之間的相互作用是不可取的,因為它會搞砸存儲的數據。
研究者發現,同樣的遠射,穩健型的相互作用已經在以前的研究報告。
然而,在這種新的情況下,分別為三至五年的相互作用訂單幅度弱於那些先前報導,以及曾發生過一個更大的孤子分離 - 這一發現的一個重要的記錄斷路器。
這項工作是一個顯著的例證孤子之間的相互作用極其微弱,說:誰沒有參與這項研究的英國巴斯大學的物理學家安德烈戈爾巴奇。
為了檢測這種相互作用實驗,孤子覆蓋距離大於他們有效尺寸約十億倍。
事實上,孤子在如此驚人的距離保持一致強調這些對象的極端魯棒性。
雖然團隊很高興地發現這些意想不到的相互作用,研究人員目前正在試圖擺脫他們。
如果他們成功,那麼這可能會使用電信的目的,球隊最初著手調查孤子鋪平道路。
評論說:我們相信我們可以做到這一點,通過調節光束持有孤子,Erkintalo。
[這]是我們目前正在努力。
該研究成果發表在 自然光子學。
作者簡介
伊恩·蘭德爾是一個總部設在新西蘭的科普作家
引用:http://physicsworld.com/cws/article/news/2013/jul/12/unexpected-interactions-between-solitons-detected
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