量子力学无法避免变得怪异。最近的事情是负时间,以及穿过原子云的光在进入之前可能会出现的情况。不幸的是,这不是一个– 你最好的选择仍然是德洛宁 – 但这是一个奇怪的现象,对光学应用具有有趣的影响。
想象一下,您正在向原子云发送光脉冲。原子的温度接近绝对零,仅比零高出几十微度。穿过它们的光通常会与它们相互作用。光子将被吸收(产生原子激发),然后重新发射。总的来说,光线会产生群延迟。
有趣的是,这个群延迟理论上可以是负数。该团队使用的光的频率接近云中原子的原子共振频率——这意味着受激发的原子需要很长时间才能释放光子。但在这个实验中,群延迟最终可能是负的:发生了一些奇怪的事情。
显然,光子(光粒子)不会进行时间旅行。实验设置表明特定光与一组特定原子相互作用的奇怪现象。量子术语中的“现在”概念不太固定,使得这种相互作用对于我们将时间视为时间的标准观点来说似乎是不可能的。从过去到未来。原子在激发态中度过负时间;或者简单地说,光子在通过时不会累积任何延迟——实际上,它们在进入之前就出来了。
“这花了很多时间,但我们的实验观察到光子可以使原子似乎在激发态下花费*负*时间!”来自多伦多大学的资深作者 Aephraim Steinberg,写在X上。
这项工作正在等待同行评审,但提出了关于消极时间概念的一个很好的观点。研究小组认为,“[这些]结果表明,诸如群延迟之类的时间所取的负值比人们普遍认为的具有更多的物理意义。”
该预印本尚未经过同行评审,可在arXiv。
[H/T:科学美国人]