Medzinárodný tím výskumníkov vytvoril kvantový simulátor, ktorý využíva atómy ytterbia
Fyzici používali na chladenie laseryfermióny, atómy yterbia, na približne jednu miliardtinu stupňa od absolútnej nuly. To je asi 3 miliardy krát chladnejšie ako medzihviezdny priestor, ktorý je stále ohrievaný dosvitom Veľkého tresku, vysvetľujú vedci. S týmto ochladením začnú atómy vykazovať kvantové mechanické vlastnosti.
Pokiaľ mimozemská civilizácia práve nerobí podobné experimenty, zakaždým, keď sa tento experiment uskutoční na Kjótskej univerzite, produkuje najchladnejšie fermióny vo vesmíre.
Caden Hazzard, spoluautor štúdie na Rice University
Výskumníci použili optické mriežky −zachytávanie atómov pomocou interferencie laserového lúča – na simuláciu Hubbardovho kvantového modelu. Je potrebné študovať magnetické a supravodivé správanie materiálov, najmä tých, v ktorých interakcie medzi elektrónmi spôsobujú kolektívne správanie.
Umelecká ilustrácia Hubbardovho modelu ultra studených atómov. Obrázok: Ella Maru Studio, s láskavým dovolením K. Hazzarda, Rice University
Fyzici túto možnosť preukázalisúčasne držať až 300 tisíc jednotlivých atómov v trojrozmernej mriežke Hubbardovho modelu SU(6). Kvantové modelovanie správania aj 12 atómov v takomto modeli je zároveň mimo dosahu najvýkonnejších superpočítačov, vysvetľujú vedci. Jedinečné chladenie dosiahnuté vďaka symetrii systému umožňuje pozorovať to, čo sa nedá vypočítať.
Čítaj viac:
Prvé zábery podzemnej časti Marsu vedcov prekvapili
Galaxia, ktorá sa nachádza 12 miliárd svetelných rokov od Zeme, je „zvinutá“ do Einsteinovho prstenca
Od tela k ústam: vedci pochopili, odkiaľ sa zuby vzali