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研究人员在二维#材料# (六方氮化硼)中直接观测到了光学涡旋(optical vortices)的超光速运动现象。
光学涡旋是光波中的相位奇点,表现为强度为零的“暗点”,如图二,类似光场中的漩涡。
实验材料为六方氮化硼(hBN),在其中光会形成极化激元(polaritons),传播速度显著降低。
当两个带相反“电荷”的涡旋相互靠近时,它们会迅速加速,在湮灭前表现出超过光速的表观运动。
不过这并不违反相对论,因为没有质量或信息真正超光速传播。涡旋的“速度”是波形干涉和相位变化的结果,就像阴影或波峰可以比光速更快扫过屏幕。
观测技术使用超快电子显微镜,时间分辨率达到约 3×10^−15秒,通过重复测量拼接成动态影像。
这是对20世纪70年代理论预测的首次实验验证,揭示了波动系统中普遍存在的动力学规律。
[“光学相位奇点集合中的超光速关联”,《自然》(2026)。DOI:10.1038/s41586-026-10209-z]
发布于 黑龙江
