Технологии
Физики искривили время внутри алмаза и создали новое состояние материи

Ученые совершили значительный прорыв в области квантовой физики, создав новое состояние материи — квазикристаллы времени.
Это достижение ставит под вопрос традиционные представления о движении и времени, открывая новые возможности в квантовых вычислениях, точном измерении времени и хранении квантовой информации.
Темпоральные кристаллы или кристаллы времени были впервые созданы американскими физиками девять лет назад, и с тех пор ученые продолжают изучение этого необычного состояния материи. Обычные кристаллы представляют собой структуры с повторяющимся расположением атомов в пространстве, что делает их высокоорганизованными и предсказуемыми. Однако физики рассматривают пространство и время на одном уровне, что позволяет говорить не только о кристаллах в пространстве, но и о кристаллах во времени. Их основное свойство заключается в периодическом изменении структуры во времени, что делает их похожими на часы, которым не нужны батарейки и которые теоретически могут существовать вечно.
Новое открытие ученых позволило создать квазикристаллы времени, которые обладают еще более сложной структурой. В отличие от обычных темпоральных кристаллов, их атомы вибрируют на разных частотах в разных измерениях, что делает их уникальными. Для создания этого нового состояния материи физики направили лазер на кусок алмаза, что привело к образованию микроскопических пустот, оставшихся после выбивания атомов углерода. Когда электроны начали перемещаться в эти пустоты, они вступили во взаимодействие с соседними частицами на квантовом уровне.

Фото: SciTechDaily
Каждый квазикристалл времени состоит из более чем миллиона таких пустот и имеет размеры около одного микрометра в ширину. Этот процесс позволил создать высокоорганизованную атомную структуру, которая, однако, не следует одинаковым закономерностям в каждом измерении, что отличает их от обычных темпоральных кристаллов.
Помимо фундаментальной значимости для квантовой физики, квазикристаллы времени имеют большой потенциал для практического применения. Они могут использоваться в качестве квантовых датчиков, которые обладают высокой чувствительностью к таким квантовым силам, как магнетизм, и при этом не требуют подзарядки. Это открывает возможности для создания новых типов устройств для точного измерения времени. Кроме того, ученые считают, что квазикристаллы времени можно использовать для хранения квантовой памяти на длительные периоды, что делает их перспективной технологией для квантовых компьютеров. Фактически, они могут выполнять роль квантового аналога оперативной памяти в традиционных компьютерах.
Исследование, в котором было представлено это открытие, опубликовано в журнале Physical Review X и может стать основой для дальнейших разработок в области квантовой физики и вычислительных технологий.
Источник: SciTechDaily
Технологии
На грани прорыва: имплант компании Neuralink может вернуть зрение слепым уже к концу 2025 года

Компания Neuralink Илона Маска объявила о планах начать испытания на людях своего зрительного протеза Blindsight уже к концу 2025 года.
Этот имплантат, по словам Маска, может стать первым устройством, способным вернуть зрение полностью слепым людям.
Об этом сообщает NewsBytes.
Имплантат Blindsight предназначен для вживления непосредственно в зрительную кору головного мозга, обходя поврежденные зрительные нервы. Устройство стимулирует нейроны, создавая зрительные восприятия, что потенциально может вернуть способность видеть людям, утратившим зрение.
На начальном этапе Blindsight обеспечит низкое разрешение, напоминающее графику ранних видеоигр, но Маск уверен, что со временем технология сможет достигнуть уровня, превосходящего естественное зрение человека.
До сих пор Blindsight успешно тестировали на животных: устройство работало у обезьян в течение нескольких лет. Эти испытания были важным этапом проверки безопасности перед переходом к исследованиям на людях.
В сентябре 2024 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило Blindsight статус “прорывного устройства”, что ускоряет процесс его разработки и сертификации.
Если испытания на людях окажутся успешными, Blindsight может изменить подход к лечению слепоты и стать важным шагом в развитии нейроинтерфейсов. Медицинское сообщество пристально следит за проектом, который потенциально способен произвести революцию в технологиях восстановления зрения.
Источник: NewsBytes
Технологии
Загадка странных металлов решена: открытие физиков может изменить использование энергии

Физики уже давно изучают так называемые странные металлы — материалы, поведение которых не подчиняется привычным законам электричества и магнетизма. В отличие от таких обычных металлов, как медь или золото, которые проводят электричество предсказуемым образом, странные металлы демонстрируют аномальное поведение, особенно при очень низких температурах. Недавний научный прорыв позволил ученым лучше понять эти загадочные материалы, что может привести к значительному повышению эффективности передачи электроэнергии.
Об этом сообщает Interesting Engineering, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.
Загадка странных металлов
Обычные металлы проводят электричество благодаря свободному движению электронов, следуя хорошо изученным физическим принципам. Однако в случае странных металлов наблюдается необычное электрическое сопротивление, что делает их объектом пристального изучения физиков.
Понимание свойств этих материалов может открыть новые перспективы для создания сверхпроводников, которые способны передавать электричество без сопротивления и потерь энергии. В новом исследовании ученые применили математический метод из квантовой метрологии — так называемую квантовую информацию Фишера, которая позволяет анализировать взаимодействия между электронами в экстремальных условиях.
Квантовая запутанность и эффект Кондо
Результаты показали, что странные металлы обладают уникальным паттерном квантовой запутанности. В критических точках фазового перехода электроны в этих материалах становятся сильно взаимосвязанными.
Для исследования странных металлов ученые также использовали теоретическую модель, известную как эффект Кондо. Она описывает, как магнитные моменты взаимодействуют с электронами, что в определенных условиях приводит к исчезновению квазичастиц — фундаментальных строительных блоков электрического поведения. Это исчезновение связано с резким усилением квантовой запутанности, когда электроны оказываются в чрезвычайно сильной взаимосвязи.
Практическое значение открытия
Физики применили интеграцию квантовой информатики с физикой конденсированного состояния, что позволило выявить ранее неизвестные квантовые связи. Исследование подтверждает, что квантовая запутанность играет ключевую роль в поведении странных металлов.
Эти материалы имеют прямую связь с высокотемпературными сверхпроводниками, которые могут значительно повысить эффективность передачи электроэнергии. Если ученым удастся использовать свойства странных металлов на практике, можно будет разработать новые технологии, значительно сокращающие потери энергии в электросетях.
Благодаря этому открытию физики приблизились к будущему, в котором электроэнергия будет передаваться с минимальными потерями, что может привести к революции в энергетической отрасли.
Источник: Interesting Engineering
Технологии
Из Америки в Европу за 27 минут: что известно о новом сверхзвуковом самолете из США

Американская компания Hyperian Aerospace объявила о планах создания нового сверхзвукового грузового самолета, который, по ее заявлению, произведет революцию в сфере доставки грузов.
Самолет под названием HYPERLiner Cargo сможет развивать скорость, в 10 раз превышающую скорость звука.
Об этом сообщает Interesting Engineering.
Новый сверхзвуковой самолет будет летать со скоростью 12 275 км/ч, что значительно сократит время транспортировки по всему миру. По словам представителей Hyperian Aerospace, HYPERLiner Cargo сможет доставить до 10 тонн груза в любую точку планеты менее чем за 1,5 часа.
Революция в грузоперевозках
Для сравнения, современным самолетам требуется от 8 до 12 часов для преодоления маршрутов между континентами. Однако с HYPERLiner Cargo это время сократится в разы. Например:
- из Нью-Йорка в Лондон – всего за 27 минут,
- из Нью-Йорка в Дубай – за 54 минуты,
- из Нью-Йорка в Шанхай – за 57 минут,
- из Нью-Йорка в Сидней – за 1,5 часа.
Компания планирует использовать сжатый водород в качестве топлива, что позволит полностью исключить выбросы углекислого газа, загрязняющего атмосферу.
Особенности проекта
Пока что неизвестно, будет ли самолет управляться пилотом или работать в беспилотном режиме. Конструкция предполагает пилотируемый вариант, но окончательного решения на этот счет нет. Также не раскрываются сроки реализации амбициозного проекта.
По заявлению компании, сверхзвуковые самолеты смогут доставлять критически важные грузы с беспрецедентной скоростью и без вреда для экологии. Это, по мнению Hyperian Aerospace, может полностью изменить цепочки поставок по всему миру и заменить существующие “медленные грузовые самолеты”. Использование водорода также поможет снизить затраты на логистику.

Пассажирские сверхзвуковые самолеты и SKYLIFT
Помимо грузового самолета, Hyperian Aerospace планирует разработать пассажирские сверхзвуковые лайнеры с аналогичной скоростью, что позволит значительно сократить время перелетов для людей.
Кроме того, компания намерена создать семейство самолетов с вертикальным взлетом и посадкой под названием SKYLIFT. Они будут рассчитаны на 50 пассажиров и предназначены для перелетов на расстояния до 4500 км. В отличие от HYPERLiner Cargo, эти модели не будут сверхзвуковыми, но смогут обеспечить быструю перевозку пассажиров в пределах крупных регионов.
Проект Hyperian Aerospace обещает кардинально изменить сферу воздушных перевозок, но остается открытым вопрос о его реализации и сроках внедрения технологии.
Источник: Interesting Engineering
-
Новости Вашингтона6 days ago
Владельцы Tesla массово снимают логотипы с машин на фоне растущей критики Илона Маска
-
Новости Вашингтона6 days ago
В суде водитель, причастный к фатальному съезду с эстакады I-5, заявил о непричастности к преступлению
-
Новости Вашингтона4 days ago
Мошенник с фальшивыми опознавательными знаками ICE арестован в Файфе
-
Новости Вашингтона6 days ago
Сотрудница лаборатории UW арестована и находится в иммиграционном центре в Такоме
-
Новости Вашингтона6 days ago
У обвиняемого в торговле наркотиками из Киркленда изъяли свыше 100 граммов фентанила и кокаина
-
Новости Вашингтона1 week ago
На трассе SR 18 случилась авария с участием трёх автомобилей, один из которых загорелся
-
Новости Вашингтона6 days ago
Законодатели-демократы Вашингтона представили проекты операционного бюджета
-
Новости Вашингтона1 week ago
Происшествие с участием офицера, открывшего огонь, расследуется в Спэнауэй