Los físicos han enfriado átomos a temperaturas récord. Son mil millones de veces más fríos que el espacio exterior.

Un equipo internacional de investigadores ha creado un simulador cuántico que utiliza átomos de iterbio

aproximadamente 3 mil millones de veces más frío que el espacio profundo. El simulador muestra cómo interactúan las partículas en imanes cuánticos, cuya complejidad excede las capacidades computacionales de las supercomputadoras.

Los físicos usaron láseres para enfriarfermiones, átomos de iterbio, a aproximadamente una milmillonésima de grado del cero absoluto. Esto es aproximadamente 3 mil millones de veces más frío que el espacio interestelar, que aún se calienta por el resplandor del Big Bang, explican los científicos. Con tal enfriamiento, los átomos comienzan a exhibir propiedades mecánicas cuánticas.

A menos que una civilización alienígena esté haciendo experimentos similares en este momento, cada vez que este experimento se realiza en la Universidad de Kyoto, produce los fermiones más fríos del universo.

Caden Hazzard, coautor del estudio en la Universidad de Rice

Los investigadores utilizaron rejillas ópticas:capturando átomos usando interferencia de rayos láser - para simular el modelo cuántico de Hubbard. Es necesario estudiar el comportamiento magnético y superconductor de los materiales, especialmente aquellos en los que las interacciones entre electrones provocan un comportamiento colectivo.

Ilustración artística del modelo de átomos ultra fríos de Hubbard. Imagen: Ella Maru Studio, cortesía de K. Hazzard, Rice University

Los físicos han demostrado la posibilidadsostienen simultáneamente hasta 300 mil átomos individuales en la red tridimensional del modelo SU(6) de Hubbard. Al mismo tiempo, el modelado cuántico del comportamiento de incluso 12 átomos en dicho modelo está más allá del alcance de las supercomputadoras más poderosas, explican los científicos. El enfriamiento único logrado debido a la simetría del sistema permite observar lo que no se puede calcular.

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