ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಗಾರರು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಿನ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಠಾತ್ತನೆ ಬಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಚಲನೆಯು ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಕರ್ನಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳ ಹಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಿತ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಪಾಲ್ ಶೆರರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪಿಎಸ್ಐನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವು ಪರಮಾಣು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಗುಣವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಅಯಾನಿನ ಮೇಲೆ ಲೇಸರ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಗಿದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು, ಲೇಸರ್ ಅಯಾನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಿಂದುವು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಲೇಸರ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕ್ವಿಟ್ಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಭೌತಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಪತ್ರಗಳು.
ಪ್ರಬಲವಾದ ಲೇಸರ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ
ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ, ಕಿರಣದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಲೇಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಯಾನು ಪ್ರಬಲವಾದ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಲೇಸರ್ ಕಿರಣವನ್ನು ಬಹಳ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಚನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕಿರಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪರಿಣಾಮವು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಸ್ಥಳಾಂತರವು ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಪರಿಣಾಮದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ, ಇದು ಗಾಳಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಚೆಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಬಹುದು. ಕ್ವಿಟ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಲೇಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅದು ಈ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ದೋಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅದೇ ಪರಿಣಾಮವು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. “ಇದು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬಲಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ವಿಟ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಫೋಟಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ನ PSI ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ETH ಜ್ಯೂರಿಚ್ನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಲೇಖಕ ಫಿಲಿಪ್ ಲೀಂಡೆಕರ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಲೇಸರ್ ಕಿರಣವನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಅಯಾನು ಬಳಸುವುದು
ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಸಂಶೋಧಕರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತನಿಖೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರು. ಅಯಾನು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಚಲನರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಅಯಾನನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕ್ವಿಟ್ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಅದರ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಲೇಸರ್ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ, ತಂಡವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಲೇಸರ್ ಕಿರಣದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.
“ನಮ್ಮ ಅಯಾನು ಲೇಸರ್ ಕಿರಣದ ರಚನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ನಾವು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಚಿಕ್ಕ ಸಂವೇದಕದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಲೀಂಡೆಕರ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಇದು ಕೆಲವೇ ನೂರು ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.”
ಮಾಪನಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು. ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ನ ಗಾತ್ರವು ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಾಂತರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಲೇಸರ್ ಕಿರಣವು ಎಷ್ಟು ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ.
ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪ್ರೋಬ್ನಂತೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ತಂಡವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.
Leave a Reply