Connect with us

Технологии

Физики искривили время внутри алмаза и создали новое состояние материи

Published

on

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.

Физики направили лазер на кусок алмаза, чтобы создать квазикристалл времени — новое состояние материи, которое повторяет точные закономерности во времени и пространстве
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

author avatar
Юрій Гай
Народився і живу в місті Біла Церква на Київщині. Закінчив національний університет ім. Драгоманова по спеціальності соціологія. Захоплююсь подорожами та мотоциклами. Професійно займаюсь дизайном і поліграфією. Радий бути в дружній команді Shode.life!
Continue Reading
Advertisement

Технологии

Ученые объяснили загадочное поведение галлия при плавлении

Новое исследование показало, что ковалентные связи в галлии исчезают при плавлении, но вновь появляются при нагревании, что объясняет необычные свойства этого металла.

Published

on

By

Tiny dome-shaped, pearl-like bead resting on the palm of a hand, reflecting light.

Ученые раскрыли давнюю загадку необычного поведения галлия — металла, который плавится почти при комнатной температуре и десятилетиями вызывал вопросы у исследователей.

Ранее считалось, что ковалентные связи между атомами галлия сохраняются даже после перехода металла в жидкое состояние. Однако масштабные компьютерные симуляции показали, что эти связи исчезают в момент плавления.

Самым неожиданным оказалось то, что при дальнейшем нагревании связи начинают формироваться снова. Это открытие опровергает научные представления, сохранявшиеся более 30 лет.

Исследователи считают, что ключевую роль играет энтропия — степень беспорядка в системе. Разрыв связей резко увеличивает беспорядок, стабилизируя жидкое состояние галлия при низких температурах.

Кроме того, ученые выяснили, что поверхность жидкого галлия не является хаотичной: машинное обучение выявило в ней четкие геометрические узоры глубиной в три атомных слоя.

Авторы работы отмечают, что понимание этих процессов может помочь в разработке электроники нового поколения, более эффективных батарей и катализаторов.

Источник:  SciTechDaily

Continue Reading

Технологии

Китай разрабатывает орбитального робота для строительства в космосе

Китайские ученые создают аналог концепции NASA SpiderFab — автономного робота, который сможет изготавливать крупные конструкции прямо на орбите.

Published

on

By

Earth's curved horizon from space, with blue atmospheric glow and starry backdrop

Китайские исследователи работают над собственной версией автономного космического робота, похожего на проект NASA SpiderFab. Такая система в будущем может создавать крупные конструкции прямо на орбите, используя сырье, например катушки углеродного волокна.

Идея заключается в том, чтобы не запускать в космос уже готовые громоздкие объекты, а производить их непосредственно в условиях низкой или нулевой гравитации. Это позволило бы обходить ограничения по размеру, весу и прочности, которые сегодня диктуются возможностями ракет.

Подобные роботы могли бы, по аналогии с пауком, «плести» в космосе солнечные электростанции, антенны и другие элементы инфраструктуры. В теории это открыло бы путь к созданию конструкций, которые слишком велики для транспортировки с Земли.

NASA ранее отложила развитие SpiderFab, однако специалисты Института автоматизации Шэньяна считают концепцию перспективной. Пока китайская разработка находится на земной стадии исследований, но первые испытания выглядят многообещающе.

В лабораторных условиях ученым уже удалось создать уменьшенную модель антенной конструкции. Эксперты считают, что производство и сборка объектов прямо на орбите могут стать ключевой технологией для космических систем нового поколения.

Источник:Interesting Engineering

Continue Reading

Технологии

Ученые предложили новую теорию происхождения вулкана Этна

Исследование показало, что крупнейший активный вулкан Европы может относиться к редкому типу «петит-спот», формирующемуся из глубинных магматических карманов мантии.

Published

on

By

Volcanic eruption with a massive dark ash cloud rising from a mountain, billowing into the sky.

Международная группа ученых предложила новую гипотезу происхождения вулкана Этна, которая может изменить представления о его природе.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Geophysical Research, Этна может формироваться не по классическим геологическим сценариям, а за счет глубинных магматических карманов в верхней мантии Земли.

Этна, расположенная на Сицилии, является самым активным вулканом Европы и извергается несколько раз в год. Несмотря на это, ее происхождение долгое время оставалось не до конца понятным, поскольку она не вписывается ни в одну из традиционных моделей формирования вулканов.

Обычно вулканы образуются на границах тектонических плит, в зонах субдукции или над «горячими точками» мантии. Однако химический состав лавы Этны и ее геологическое положение не соответствуют полностью ни одному из этих механизмов.

Ученые установили, что магма, питающая вулкан, существует в верхней мантии на глубине около 80 километров и поднимается к поверхности рывками через трещины, возникающие при взаимодействии Африканской и Евразийской плит.

На основе этих данных исследователи предположили, что Этна может относиться к редкому типу вулканов «петит-спот» — ранее такие процессы наблюдались только у небольших подводных вулканов.

Полученные результаты помогают объяснить частые извержения Этны и могут улучшить оценку вулканических рисков. Кроме того, они расширяют научное понимание механизмов формирования вулканов в различных тектонических условиях.

Источник:  SciTechDaily

Continue Reading
Advertisement

В тренде