物理学者は原子を冷却して温度を記録しました。それらは宇宙よりも10億倍寒いです。

国際研究チームがイッテルビウム原子を使用した量子シミュレーターを作成

深宇宙の約30億倍寒い。このシミュレーターは、量子磁石の中で粒子がどのように相互作用するかを示します。量子磁石の複雑さはスーパーコンピューターの計算能力を超えています。

物理学者は冷却にレーザーを使用したフェルミオン、イッテルビウム原子、絶対零度から約 10 億分の 1 度まで。これは、ビッグバンの残光によってまだ暖められている星間空間よりも約30億倍寒いと科学者たちは説明しています。この冷却により、原子は量子力学的特性を示し始めます。

地球外文明が現在同様の実験を行っていない限り、この実験が京都大学で行われるたびに、宇宙で最も冷たいフェルミ粒子が生成されます。

ケイデン・ハザード、研究共著者、ライス大学

研究者は光学格子を使用しました-レーザービーム干渉を使用して原子をキャプチャ - ハバード量子モデルをシミュレートします。材料の磁性および超伝導挙動、特に電子間の相互作用が集団挙動を引き起こす材料の研究が必要です。

超低温原子のハバード モデルの芸術的な図。画像: Ella Maru Studio、K. Hazzard 提供、ライス大学

物理学者はその可能性を証明したHubbard の SU(6) モデルの 3 次元格子に最大 30 万個の個々の原子を同時に保持します。同時に、そのようなモデルの 12 個の原子の挙動の量子モデリングでさえ、最も強力なスーパーコンピューターの範囲を超えている、と科学者は説明しています。システムの対称性により達成される独自の冷却により、計算できないものを観察することが可能になります。

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