Fizičari su ohladili atome na rekordne temperature. Oni su milijardu puta hladniji od svemira.

Međunarodni tim istraživača stvorio je kvantni simulator koji koristi atome iterbija

oko 3 milijarde puta hladnije od dubokog svemira. Simulator pokazuje kako čestice međusobno djeluju u kvantnim magnetima, čija složenost premašuje računalne mogućnosti superračunala.

Fizičari su koristili lasere za hlađenjefermioni, atomi iterbija, na oko milijardu dijela stupnja od apsolutne nule. Ovo je oko 3 milijarde puta hladnije od međuzvjezdanog prostora, koji je još uvijek zagrijan naknadnim sjajem Velikog praska, objašnjavaju znanstvenici. Ovim hlađenjem atomi počinju pokazivati ​​kvantna mehanička svojstva.

Osim ako vanzemaljska civilizacija trenutno ne provodi slične eksperimente, svaki put kada se ovaj eksperiment izvede na Sveučilištu Kyoto, proizvodi najhladnije fermione u svemiru.

Caden Hazzard, koautor studije na Sveučilištu Rice

Istraživači su koristili optičke rešetke −hvatanje atoma korištenjem interferencije laserske zrake - za simulaciju Hubbardovog kvantnog modela. Potrebno je proučavati magnetsko i supravodljivo ponašanje materijala, posebice onih u kojima interakcije između elektrona uzrokuju kolektivno ponašanje.

Umjetnička ilustracija Hubbardovog modela ultra hladnih atoma. Slika: Ella Maru Studio, ljubaznošću K. Hazzarda, Sveučilište Rice

Fizičari su pokazali mogućnostistovremeno drže do 300 tisuća pojedinačnih atoma u trodimenzionalnoj rešetki Hubbardovog SU(6) modela. Pritom je kvantno modeliranje ponašanja čak 12 atoma u takvom modelu izvan dosega najjačih superračunala, objašnjavaju znanstvenici. Jedinstveno hlađenje postignuto zahvaljujući simetriji sustava omogućuje promatranje onoga što se ne može izračunati.

Čitaj više:

Prve slike podzemnog dijela Marsa iznenadile su znanstvenike

Galaksija smještena 12 milijardi svjetlosnih godina od Zemlje 'sklupčala' se u Einsteinov prsten

Od tijela do usta: znanstvenici su shvatili odakle su došli zubi