Fysikere har avkjølt atomer for å registrere temperaturer. De er en milliard ganger kaldere enn verdensrommet.

Et internasjonalt team av forskere har laget en kvantesimulator som bruker ytterbium-atomer

ca. 3 milliarder ganger kaldere enn verdensrommet. Simulatoren viser hvordan partikler samhandler i kvantemagneter, hvis kompleksitet overstiger beregningsevnen til superdatamaskiner.

Fysikere brukte lasere til kjølingfermioner, ytterbium-atomer, til omtrent en milliarddel av en grad fra absolutt null. Dette er omtrent 3 milliarder ganger kaldere enn det interstellare rommet, som fortsatt varmes opp av ettergløden fra Big Bang, forklarer forskerne. Med denne avkjølingen begynner atomene å vise kvantemekaniske egenskaper.

Med mindre en fremmed sivilisasjon gjør lignende eksperimenter akkurat nå, produserer det de kaldeste fermionene i universet hver gang dette eksperimentet gjøres ved Kyoto-universitetet.

Caden Hazzard, studiemedforfatter ved Rice University

Forskerne brukte optiske gitter −fange atomer ved hjelp av laserstråleinterferens - for å simulere Hubbards kvantemodell. Det er nødvendig å studere den magnetiske og superledende oppførselen til materialer, spesielt de der interaksjoner mellom elektroner forårsaker kollektiv oppførsel.

Kunstnerisk illustrasjon av Hubbards modell av ultrakalde atomer. Bilde: Ella Maru Studio, med tillatelse fra K. Hazzard, Rice University

Fysikere har vist mulighetensamtidig holde opptil 300 tusen individuelle atomer i det tredimensjonale gitteret til Hubbards SU(6)-modell. Samtidig er kvantemodellering av oppførselen til selv 12 atomer i en slik modell utenfor rekkevidden til de kraftigste superdatamaskinene, forklarer forskerne. Den unike kjølingen som oppnås på grunn av symmetrien til systemet gjør det mulig å observere det som ikke kan beregnes.

Les mer:

De første bildene av den underjordiske delen av Mars overrasket forskere

En galakse som ligger 12 milliarder lysår fra Jorden 'krøllet seg sammen' til en Einstein-ring

Fra kroppen til munnen: forskere har forstått hvor tennene kom fra