Физичари су охладили атоме да би забележили температуре. Они су милијарду пута хладнији од свемира.

Међународни тим истраживача направио је квантни симулатор који користи атоме итербијума

око 3 милијарде пута хладније од дубоког свемира. Симулатор показује како честице интерагују у квантним магнетима, чија сложеност превазилази рачунске могућности суперкомпјутера.

Физичари су користили ласере за хлађењефермиони, атоми итербијума, на око милијарду степена од апсолутне нуле. Ово је око 3 милијарде пута хладније од међузвезданог простора, који је и даље загрејан одсјајем Великог праска, објашњавају научници. Са овим хлађењем, атоми почињу да показују квантно механичка својства.

Осим ако ванземаљска цивилизација тренутно не ради сличне експерименте, сваки пут када се овај експеримент уради на Универзитету Кјото, производи најхладније фермионе у универзуму.

Цаден Хаззард, коаутор студије на Универзитету Рајс

Истраживачи су користили оптичке решетке -хватање атома помоћу интерференције ласерског снопа – да би се симулирао Хабардов квантни модел. Потребно је проучавати магнетно и суперпроводљиво понашање материјала, посебно оних у којима интеракције између електрона изазивају колективно понашање.

Уметничка илустрација Хабардовог модела ултра хладних атома. Слика: Елла Мару Студио, љубазношћу К. Хаззарда, Универзитет Рајс

Физичари су демонстрирали ту могућностистовремено држе до 300 хиљада појединачних атома у тродимензионалној решетки Хабардовог СУ(6) модела. Истовремено, квантно моделовање понашања чак 12 атома у таквом моделу је ван домашаја најмоћнијих суперкомпјутера, објашњавају научници. Јединствено хлађење постигнуто због симетрије система омогућава да се посматра оно што се не може израчунати.

Опширније:

Прве слике подземног дела Марса изненадиле су научнике

Галаксија која се налази 12 милијарди светлосних година од Земље 'склупчала' се у Ајнштајнов прстен

Од тела до уста: научници су схватили одакле долазе зуби