Ученые показали, что форму материи с похожими свойствами можно создать при комнатной температуре с помощью поляритонов – квазичастиц, возникающих при взаимодействии фотонов с колеблющимися частицами какой-либо среды. Поляритоны, таким образом, представляют собой волну, состоящую из двух компонентов – электромагнитных колебаний и возбуждений среды.
Рис.29 Изображение: Polytechnique Montreal
В ходе эксперимента использовалась сверхтонкая пленка из органических молекул, которую поместили между двух зеркал с очень высокими коэффициентами отражения. Ученые запустили в устройство фотоны, которые попадали в зеркальную ловушку и крепко «зацеплялись» за молекулы, порождая, по словам самих физиков, гибридную жидкость, состоящую из света и материи. Последняя может свободно течь, не замедляясь при встрече с каким-либо препятствием, поскольку в ней не возникают турбулентные вихри.
По словам исследователей, полученные ими результаты показывают, что сверхтекучее вещество можно получить, не прибегая к сильному охлаждению. Это позволит создавать устройства на основе фотонной супержидкости, в которых трение и сопутствующие потери тепла будут сведены к минимуму. Конец цитаты.
Жидкостью может быть только то, что по своей Природе изначально является жидкостью. Учёные просто создали условия, при которых СВЕТ проявил свои истинные свойства. СВЕТ-жидкость.
12. Ученые смогли создать серебряные наноиглы оптическим вихрем
https://ria.ru/science/20170531/1495399543.html [73]
Рис.30 Схема образования наноиглы на поверхности металла под действием оптического вихря.
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения Российской академии наук обнаружили новое свойство вихревых лазерных импульсов создавать металлические наноиглы. Выявленный эффект может расширить возможности лазерной печати, позволит создавать принципиально новые наноструктуры с помощью лазерных импульсов. Результаты исследования опубликованы в серии статей в авторитетных научных журналах Optics Express, Applied Physics Letters, ACS Applied Materials and Interfaces.
Как сообщил научный сотрудник кафедры теоретической и ядерной физики Школы естественных наук ДВФУ Александр Кучмижак, группой ученых ДВФУ и ДВО РАН проведена серия экспериментов по микроскопической печати на металлических пленках из золота и серебра оптическими вихрями – особыми лазерными импульсами. Под воздействием лазера на поверхности пленок появлялись конусообразные формы с размером у основания менее 1 микрона и толщиной «острия» от 10 до 20 нанометров.
Схематическое изображение процесса формирования спиральных наноигл на серебряной пленке под действием вихревых импульсов. На крайнем правом изображении, полученном при помощи сканирующего электронного микроскопа, красными стрелками показано направление закрученности.
При этом получившиеся металлические наноконусы оказались закрученными в направлении вращения облучающего их оптического вихря.
«Оптический вихрь – один из наиболее интересных видов лазерных пучков. Особенность в том, что его волновой фронт при распространении в пространстве вращается подобно сверлу. При воздействии на металлическую пленку он плавит ее в точке импульса и вытягивает из нее микроскопическую иглу, закрученную в направлении вращения вихря. Изучению физических свойств этого процесса мы посвятили специальное исследование», – рассказал Александр Кучмижак. Конец цитаты.
В данной работе ясно представлено, что СВЕТОВОЙ поток имеет вихревую природу, Рис.31.
Рис.31 СВЕТОЭфирный поток
Рис.32 Дифракция СВЕТА
Рис.33 Представление о длине волны СВЕТА
Читать дальше