Физики приблизились к обнаружению почти неподвижных квантовых частиц |
||
|
МЕНЮ Главная страница Поиск Регистрация на сайте Помощь проекту Архив новостей ТЕМЫ Новости ИИ Голосовой помощник Разработка ИИГородские сумасшедшие ИИ в медицине ИИ проекты Искусственные нейросети Искусственный интеллект Слежка за людьми Угроза ИИ Атаки на ИИ Внедрение ИИИИ теория Компьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Нейронные сети начинающим Психология ИИ Реализация ИИ Реализация нейросетей Создание беспилотных авто Трезво про ИИ Философия ИИ Big data Работа разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика
Генетические алгоритмы Капсульные нейросети Основы нейронных сетей Промпты. Генеративные запросы Распознавание лиц Распознавание образов Распознавание речи Творчество ИИ Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2026-09-17 15:10 Физики сделали важный шаг к экспериментальному обнаружению фрактонов — необычных квазичастиц, которые в отличие от большинства известных квантовых возбуждений практически не способны самостоятельно перемещаться. Исследователи из Helmholtz-Zentrum Berlin и их коллеги показали с помощью численного моделирования, что состояние вещества с такими возбуждениями может возникать в сравнительно простой и более реалистичной квантовой модели твёрдого тела. Результат может приблизить создание экспериментальных систем, в которых существование фрактонов удастся проверить непосредственно. Фрактон — это не элементарная частица вроде электрона или фотона. Это квазичастица, возникающая из коллективного поведения большого количества взаимодействующих квантовых объектов. Подобные квазичастицы широко используются в физике конденсированного состояния: например, колебания атомов в кристаллической решётке описываются как фононы. Однако фрактоны обладают крайне необычным свойством. Они могут оказаться практически неподвижными. Перемещение отдельного фрактона ограничено законами сохранения, возникающими внутри экзотической квантовой системы. В некоторых случаях для того, чтобы такой объект смог изменить положение, необходимо участие других возбуждений. Именно эта ограниченная подвижность делает фрактоны особенно интересными для фундаментальной физики и потенциальных квантовых технологий. Теоретически подобное поведение связано с так называемыми калибровочными теориями более высокого ранга. В обычной электродинамике электрический заряд может свободно перемещаться, если соблюдается закон сохранения заряда. В рассматриваемых фрактонных системах возникают дополнительные ограничения, в частности сохранение дипольного момента. Следствием становится необычная ситуация: отдельный заряд — фрактон — теряет возможность свободно двигаться. Физики уже некоторое время предполагают, что фрактоны могут возникать в так называемых квантовых спиновых жидкостях. Несмотря на название, речь идёт не о жидкости в привычном смысле. Это особое состояние магнитного материала, в котором квантовые спины даже при очень низкой температуре не образуют обычную упорядоченную магнитную структуру. Вместо этого система сохраняет сильные квантовые корреляции и может порождать необычные коллективные возбуждения. Проблема состояла в том, что теоретические модели фрактонов часто были слишком искусственными для непосредственной реализации в настоящем материале. Для существования нужной фазы требовались сложные взаимодействия между множеством спинов, которые трудно получить экспериментально. В более простых моделях квантовые эффекты либо разрушали фрактонное состояние, либо оставляли только его классический аналог. Команда Нильса Ниггеманна, Мегхадипы Адхикари, Янника Шаден-Тилльманна и Йоханнеса Ройтера рассмотрела двумерную квадратную решётку со спином 1 и исследовала её с помощью метода Монте-Карло для функций Грина. Такой подход позволяет численно изучать сложные квантовые системы и получать характеристики их основного состояния с контролируемой погрешностью. В модели исследователи обнаружили характерные признаки безщелевой фрактонной квантовой спиновой жидкости. Рассчитанный магнитный отклик практически точно соответствовал предсказаниям калибровочной теории U(1) второго ранга — именно той математической структуры, которая описывает появление неподвижных фрактонных возбуждений. Одним из важных признаков стали характерные структуры в корреляциях спинов в импульсном пространстве. Их форма совпала с ожидаемой для фрактонной фазы. Кроме того, расчёты показали появление безщелевых коллективных возбуждений, которые авторы называют эмерджентными фотонами. Это не обычные фотоны света, а коллективные квантовые возбуждения материала, математическое поведение которых напоминает поведение фотонов в электродинамике. Особенно необычно то, что такая структура появилась в системе с двумя пространственными измерениями. Авторы отмечают, что существование подобных безщелевых фотоноподобных возбуждений в пространстве 2+1 измерений ранее считалось проблематичным из-за квантовых эффектов, способных разрушить соответствующую фазу. Однако численное моделирование не показало признаков такого разрушения в исследованной области параметров. Результат пока не означает, что физики обнаружили реальные фрактоны в экспериментальном материале. Исследование является теоретическим и основано на численной модели. Его значение заключается в другом: учёным удалось показать сравнительно простой квантовый механизм, способный поддерживать состояние с признаками фрактонной физики. Теперь исследователям необходимо найти или создать физическую систему, которая воспроизводила бы свойства модели. Одним из перспективных вариантов авторы называют квантовые симуляторы на основе ридберговских атомов. В таких установках отдельными атомами можно управлять лазерами и создавать заданные взаимодействия между ними, фактически конструируя искусственный квантовый материал. Это может позволить экспериментально проверить предсказания новой модели. Интерес к фрактонам связан не только с фундаментальной физикой. Их крайне ограниченная подвижность теоретически может оказаться полезной для хранения квантовой информации. Одна из главных проблем квантовых вычислений заключается в том, что квантовые состояния чрезвычайно чувствительны к внешним возмущениям и ошибкам. Если информация кодируется в возбуждениях, которым физически трудно перемещаться и распространять ошибки по системе, она потенциально может оказаться более устойчивой. До практического использования фрактонов в квантовых компьютерах ещё далеко. Сначала необходимо показать, что соответствующая фаза действительно может существовать в экспериментально реализуемой системе, научиться создавать фрактоны и непосредственно измерять их необычную динамику. Тем не менее новая модель сокращает разрыв между абстрактной теорией и возможным экспериментом. Если предсказанную фазу удастся воспроизвести с помощью ридберговских атомов или подходящего квантового материала, физики смогут впервые непосредственно изучить квазичастицы, для которых неподвижность является не препятствием, а фундаментальным свойством квантового мира. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications. Телеграм: t.me/ainewsline Источник: vk.com Комментарии: |
|