Fermilab은 암흑 물질을 정확하게 검색하기 위해 큐 비트 기반 기술을 발명합니다.

우주 창조에 관한 모든 이론은 관측 가능한 우주의 4%만을 설명하고 나머지는 어둠으로 가득 차 있습니다.

물질과 암흑에너지.이러한 현상은 우주에서 가장 수수께끼 같은 부분이며 별의 움직임과 우주의 팽창을 설명할 수 있습니다. 그러나 지금까지 과학자들은 소위 암흑층이라고 불리는 이 부분을 관찰할 수 없었습니다. 이제 연구자들은 암흑 영역과 일반 물질을 연결하는 새로운 힘을 찾기를 희망하고 있습니다. 이번 발견으로 암흑물질과 에너지가 존재한다면 그것이 무엇으로 구성되어 있는지 밝혀질 것입니다.

암흑물질은 눈에 보이지 않는 물질이다.우주 전체 물질의 85%를 차지한다. 이를 찾기 위해 과학자들의 협력으로 큐비트의 초전도 버전을 개발했습니다. 두 가지 유형의 가상 아원자 입자에서 방출되는 약한 신호도 감지할 수 있습니다. 그들은 차례로 우주의 보이지 않지만 편재하는 부분, 즉 암흑 구역에 존재할 수 있습니다.

  • 액시온(Axion)은 암흑물질을 구성하는 입자의 역할에 대한 후보 중 하나로 꼽힌다.
  • 어두운 광자-가상의 원소입자, 새로운 기본 상호 작용의 운반자, 암흑 물질에 대한 광자의 유사체. 중력과 함께 일반 물질과 암흑 물질 사이의 "중개자"가되어 서로 상호 작용할 수 있습니다.

암흑물질을 36배로 탐색하는 새로운 기술기존 양자 측정의 표준인 양자 한계보다 이러한 입자에 더 민감하며, 이를 통해 미지의 물질에 대한 검색을 1000배 더 빠르게 수행할 수 있습니다. 본질적으로 이는 연속적 또는 반복적으로 반복되는 측정의 정확성에 부과되는 한계입니다. 다른 순간에 스스로 통근하지 않는 운영자가 설명하는 수량입니다.

이 다이어그램에서 파란색 원통은암흑 물질 신호를 저장하는 데 사용되는 초전도 마이크로파 공진기입니다. 보라색은 큐 비트입니다. 이 값은 계산 된 광자 수를 나타냅니다. 암흑 물질이 캐비티에 광자를 성공적으로 배치했다면 출력은 1이 될 것입니다.

광자를 검출하는 새로운 방법큐비트가 의도되었습니다. 그들은 암흑 물질 입자와 전자기장의 상호 작용에 의해 생성됩니다. 기존 기술 대신 큐비트를 검출기로 사용하면 광자와 상호 작용하는 메커니즘이 장점입니다. 

실제 검토에 제시된 방법Letters는 광자를 파괴하지 않고 탐색합니다. 동일한 광자의 수명을 500마이크로초 이상 반복적으로 측정하면 잘못된 판독에 대한 "보험"이 제공됩니다. 암흑물질을 찾는 새로운 기술의 성공을 약속하는 것은 바로 이 특징입니다.

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