光之奥秘
我们情不自禁地对光感到着迷、启发及感动。无论我们试图了解太阳的起落、天体的运动、还是某些颜色、反射及折射如何在我们引起我们的感官反应,光总是能引发我们的好奇心。对光的定义的探索激发了一些历史上最伟大的思想家,从 Euclid 的古希腊光学起源的开始,古往今来从未停止过。启蒙运动的思想围绕着光、太阳和星星,而 Newton 的光粒子理论与 Huygens 和 Young 的光波概念相抵触。在他们之间,形成了对这一最基本元素基础的现代理解,我们对光的了解变得越来越明确,逐渐远离未知的暗影。

20 世纪是物理和光学领域发光发热的时期,Einstein 的光辉使其迅速成倍发展。他开创性的广义相对论打开了领悟的潘多拉魔盒,改变了我们对光的本质和宇宙结构的观念。后来,Stephen Hawking 采用了更人性化的方法研究黑洞、光奇异点及更广阔的宇宙;这些理论比以往任何时候更能引起公众和科学界的关注,改变了我们对光的理解的同时,也对促进了这个无穷尽的研究领域的发展。
这些伟大的人物以及他们的同行孜孜不倦的研究所取得的成就不止加深了我们对光的本质的理解。他们也向我们展示了最遥远的太空,将地球的视野扩展到深空,并帮助我们了解宇宙的诞生以及我们在宇宙中的位置。通过他们对光的学问、光的移动和反应方式、以及光传播光谱的距离,我们已经比以往任何时候都了解得更多。
Einstein 可以说是历史上最最聪明的人之一,然而他会是第一个同意他的理论并非不可辩驳的真理的人;而只是迈向可证明事实的重要一步。近年来,甚至连他最著名的主张——真空中光的恒定速度——也都受到质疑和驳斥。2016 年出现了新理论兴起之势,Hawking 首次提出,在创世大爆炸之后的时刻,光速是可变并且无限的,从而即刻同时照亮整个宇宙;光、时间和引力和谐扩展的辉煌时刻。这反而产生了更多的疑问、更多的理解范式以及更多重新理解光之奥秘的方法。
随着迈向 21 世纪的第三个十年,人们对光的科学的好奇并没有减弱的迹象。物理学家发现了一些更出乎意料的光的能力,这些无数特性的最新发现是激动人心的,因为它们充满了未知的潜力。
物理学和光学领域的最新研究热潮是轨道角动量的发现,指的是光可以扭曲成螺旋形以形成强光。这些螺旋和旋转的光束目前正应用于一系列的技术范围,从大量增加通过光纤电缆传输的数据量到提升显微镜的潜力,以及用于移动纳米颗粒、量子点和活细胞。
在了解光可以扭曲成螺旋光束后,科学家开始寻找加快或减慢旋转速度的方法,以改变应用此类光束的方式。通过以更高或更低的频率产生光脉冲,可以产生一种称为“自扭矩”现象,表示光在某些精确情况下并非恒定,并且这种现象的可能性或许是无限的。


几代人以来,各种背景的物理学家和光科学家都花了毕生的时间应对一系列挑战并观察光、光束、光波和微粒,通过测试揭开其奥秘。然而,如今的科学家们努力掌握光以控制其形态和运动,并以实际的、可能改变世界的方式利用这些累积了数世纪的知识。
尽管轨道角动量发现了光在特定条件下的行为方式,但在过去的几年内,光束的实际使用不断发展,将光科学推向了新的可能性领域。在 2017 年,科学家发现了如何以新方式操纵光;通过电路板在角落发送光束,更重要的是,在设备之间以复杂的脉冲和闪光形式传输数据。因此,光即将取代电信号,从而成为一种更快、更高效、更可靠的通信方法。
光与数据传输的结合成就了新一代的可能性。我们一旦发现更多有关如何控制、操纵及使用光的信息,就难以预料这个新领域能够延伸到如何广阔的范围。从观星到通过棱镜分解光线,带来了大胆的新未来;闪耀、辉煌及光明。
La Prairie 追寻“光之奥秘”,旨在了解各种削弱皮肤光泽的因素。研究期间,La Prairie 科学家们向自己提出了一个简单而基本的问题:是否可以找到解密皮肤光泽的方法?La Prairie 大胆科学研究的传承因此开启了新篇章。
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