പ്രകാശത്തിന്റെ കാന്തിക ഘടകം ഫാരഡെ പ്രഭാവത്തെ പുനർവ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു.

അവസാന പരിഷ്കാരം: 26/11/2025

  • ഒരു സൈദ്ധാന്തിക മാതൃക സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകാശത്തിന്റെ കാന്തികക്ഷേത്രം ഫാരഡെ പ്രഭാവത്തെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നാണ്.
  • TGG-യുടെ കണക്കാക്കിയ സംഭാവന ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൽ ~17% വരെയും ഇൻഫ്രാറെഡിൽ 70% വരെയും എത്തുന്നു.
  • ലാൻഡൗ-ലിഫ്ഷിറ്റ്സ്-ഗിൽബർട്ട് സമവാക്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ പഠനം, ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയ റിപ്പോർട്ടുകൾ.
  • സാധ്യമായ പ്രയോഗങ്ങൾ: യൂറോപ്പിലെ നൂതന ഒപ്റ്റിക്സ്, സ്പിൻട്രോണിക്സ്, ക്വാണ്ടം സാങ്കേതികവിദ്യകൾ.
ഫാരഡെ ഇഫക്റ്റ് ലൈറ്റ്

പ്രകാശവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണം ഒരു അപ്രതീക്ഷിത ഭാഗം ചേർത്തു: പ്രകാശത്തിന്റെ കാന്തികക്ഷേത്രം ഇത് ഫാരഡെ പ്രഭാവത്തിനും കാരണമാകുന്നു.ഒരു പഠനമനുസരിച്ച്, അതിന്റെ വൈദ്യുത ഘടകം മാത്രമല്ല ജറുസലേമിലെ ഹീബ്രു സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം ഒപ്പിട്ടു..

ഫലങ്ങൾ, 2025 നവംബർ 20-ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്മാസിക ശാസ്ത്രീയ റിപ്പോർട്ടുകൾഅവർ ഇതിനെ ഒരു സൈദ്ധാന്തിക മാതൃക ഉപയോഗിച്ച് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, അത് പ്രകാശത്തിന് വസ്തുക്കളിൽ ഒരു കാന്തിക ടോർക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.ഗണ്യമായ കണക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ പങ്ക് അളക്കുന്നു: ദൃശ്യ ശ്രേണിയിലെ ഭ്രമണത്തിന്റെ ഏകദേശം 17% y ഇൻഫ്രാറെഡിൽ 70% വരെ.

ഫാരഡെ പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തിൽ എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത്?

ഫാരഡെ പ്രഭാവം

ഡുറാന്റ്റ് ഏകദേശം രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കാന്തിക മാധ്യമത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ധ്രുവീകരണ തലത്തിന്റെ ഭ്രമണം വന്നതായി അനുമാനിക്കപ്പെട്ടുഅടിസ്ഥാനപരമായി, പ്രകാശത്തിന്റെ വൈദ്യുത മണ്ഡലവും വസ്തുവിന്റെ ചാർജുകളും തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന്.

എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഉള്ളടക്കം - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക  ഗൂഗിൾ പ്രോജക്ട് മാരിനർ: വെബിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന AI ഏജന്റാണിത്.

El വൈദ്യുതകാന്തികക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാന്തിക ഭാഗം നിഷ്ക്രിയമല്ലെന്ന് പുതിയ കൃതി വാദിക്കുന്നു.: പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു a ആന്തരിക കാന്തിക ടോർക്ക് നടുവിൽ, ഒരു സ്ഥിരമായ ബാഹ്യ കാന്തികക്ഷേത്രത്തിന് സമാനമായി, കൂടാതെ അതിന്റെ ഫലം അവശേഷിക്കുന്നില്ല. ചില സ്പെക്ട്രൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ.

രീതിശാസ്ത്രവും സൈദ്ധാന്തിക മാതൃകയും

അമീർ കപുവയുടെയും ബെഞ്ചമിൻ അസൗളിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം, ലാൻഡൗ-ലിഫ്ഷിറ്റ്സ്-ഗിൽബർട്ട് സമവാക്യം പ്രകാശത്തിന്റെ കാന്തികക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകുന്ന കാന്തിക വസ്തുക്കളിലെ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന്നുകളുടെ ചലനാത്മകത വിവരിക്കാൻ.

ഫോർമുല എങ്ങനെയെന്ന് കാണിക്കുന്നു ആന്ദോളന കാന്തിക ഘടകം സ്പിന്നുകളുമായി ഇണചേരുകയും അളക്കാവുന്ന ടോർക്ക് പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.അവരുടെ സാധൂകരണത്തിൽ, രചയിതാക്കൾ മാഗ്നെറ്റോ-ഒപ്റ്റിക്സിൽ ഒരു റഫറൻസ് ക്രിസ്റ്റൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു: ഗാലിയം-ടെർബിയം ഗാർനെറ്റ് (TGG)ഫാരഡെ പ്രഭാവം പഠിക്കുന്നതിനും കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

TGG-യിലെ അളവ് ഫലങ്ങൾ

TGG-യിൽ മോഡൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ, പ്രകാശത്തിന്റെ കാന്തിക സംഭാവന ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു ധ്രുവീകരണ ഭ്രമണത്തിന്റെ 17% ദൃശ്യ സ്പെക്ട്രത്തിൽ, ഇൻഫ്രാറെഡിൽ 70% വരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, സാധാരണ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് നിർബന്ധിതമാകുന്ന കാന്തിമാനങ്ങൾ.

എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഉള്ളടക്കം - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക  നിങ്ങളുടേത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്, വാട്ട്‌സ്ആപ്പിൽ അപരനാമങ്ങൾ വരുന്നു: സ്പാം ഒഴിവാക്കാൻ മുൻകൂട്ടി റിസർവേഷനും പാസ്‌വേഡും.

ഓരോ സംഭാവനയുടെയും ആപേക്ഷിക ഭാരം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് തരംഗദൈർഘ്യം ഒപ്റ്റിമൈസേഷനായി ഡിസൈൻ സാധ്യത നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ, കാന്തിക ഗുണങ്ങളും മാഗ്നെറ്റോ-ഒപ്റ്റിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ബാൻഡുകളിൽ.

യൂറോപ്പിൽ ഒപ്റ്റിക്സ്, സ്പിൻട്രോണിക്സ്, ക്വാണ്ടം സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ

സ്പിൻട്രോണിക്സ്

പ്രായോഗിക ഒപ്റ്റിക്സിൽ, ബോധപൂർവമായ നിയന്ത്രണം പ്രകാശപ്രേരിത കാന്തികത സ്പെക്ട്രൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസൊലേറ്ററുകൾ, ഫാരഡെ മോഡുലേറ്ററുകൾ, ഫീൽഡ് സെൻസറുകൾ എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാൻ ഇത് അനുവദിക്കും.

സ്പിൻട്രോണിക്സിൽ, ബീമിന്റെ കാന്തിക ഘടകം ഉപയോഗിച്ച് സ്പിൻ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് വൈദ്യുത സമ്പർക്കമില്ലാതെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ മെമ്മറികളും അൾട്രാ-ഫാസ്റ്റ് സ്വിച്ചിംഗ് സ്കീമുകളും ഇത് സുഗമമാക്കും.

ക്വാണ്ടം സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്ക്, പ്രകാശ-കാന്തിക സംയോജനം കൃത്രിമത്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പാതകളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു സ്പിൻ അധിഷ്ഠിത ക്വിറ്റുകൾ, യൂറോപ്യൻ ആവാസവ്യവസ്ഥകൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ളത് സംയോജിത ഫോട്ടോണിക്സിലും കാന്തികാവസ്ഥകളുടെ സ്ഥിരതയുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്.

എന്താണ് പരിശോധിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത്

അവതരിപ്പിച്ച തെളിവുകൾ സൈദ്ധാന്തികമാണെങ്കിലും, ഈ കൃതി ഒരു വിശ്വസനീയമായ പരീക്ഷണ പദ്ധതിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു: വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയ മാഗ്നെറ്റോ-ഒപ്റ്റിക്കൽ മെട്രോളജി, കർശനമായ സ്പെക്ട്രൽ കാലിബ്രേഷൻ, ഉപയോഗം ഉയർന്ന സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകാശ സ്രോതസ്സുകൾ കാന്തിക സംഭാവനയെ വൈദ്യുത സംഭാവനയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി വേർതിരിക്കുന്നതിന്.

എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഉള്ളടക്കം - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക  സ്ഥിരമോ താൽക്കാലികമോ ആയ കാന്തങ്ങൾ? വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുക, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായത് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

യൂറോപ്യൻ ഫോട്ടോണിക്സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലബോറട്ടറികൾക്കും ഇത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. പരീക്ഷണാത്മക മൂല്യനിർണ്ണയംസംയോജിത വേവ്ഗൈഡുകൾ, റെസൊണേറ്ററുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ മറ്റ് മാഗ്നെറ്റോ-ഒപ്റ്റിക്കൽ വസ്തുക്കളിലേക്കും വിശകലനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു.

പഠനത്തിലെ പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ

ഫാരഡെ പ്രഭാവം

ആരാണ് ജോലിയിൽ ഒപ്പിടുന്നത്? ഒരു ടീം ജറുസലേമിലെ ഹീബ്രു സർവകലാശാല, അമീർ കപുവയും ബെഞ്ചമിൻ അസൗലിനും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നു.

ഇത് എവിടെയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്? ഓപ്പൺ ആക്സസ് ജേണലിൽ ശാസ്ത്രീയ റിപ്പോർട്ടുകൾ, ഇത് സുഗമമാക്കുന്നു അവലോകനവും പുനരുൽപാദനവും മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി.

ഏത് വസ്തുവാണ് വിശകലനം ചെയ്തത്? TGG ക്രിസ്റ്റൽ, ഫാരഡെ പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിലെ ഒരു റഫറൻസ് കാരണം അതിന്റെ ഉയർന്ന കാന്തിക-ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രതികരണം.

എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പ്രധാനമാണ്? കാരണം പ്രകാശത്തിന് അതിന്റെ വൈദ്യുത പ്രവർത്തനത്തിന് പുറമേ, ഒരു നേരിട്ടുള്ള കാന്തിക സ്വാധീനം ഉപകരണ രൂപകൽപ്പനയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കൊണ്ട്, വിഷയത്തിൽ അളക്കാവുന്നതും.

ഈ നിർദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിവരെ കൃത്യത നൽകുന്നു ഫാരഡെ പ്രഭാവംഇത് പ്രകാശത്തിന്റെ കാന്തികക്ഷേത്രത്തിന്റെ പങ്കിനെ സംഖ്യകളുമായും ഒരു ഉറച്ച സൈദ്ധാന്തിക ചട്ടക്കൂടുമായും സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ യൂറോപ്യൻ ഗവേഷണത്തിനും വ്യാവസായിക ഘടനയ്ക്കും പ്രത്യേക താൽപ്പര്യമുള്ള ഫോട്ടോണിക്, ക്വാണ്ടം പ്രയോഗങ്ങളിൽ ഈ സംഭാവന പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക മാർഗം തുറക്കുന്നു.