
Учёные из Центра квантовых исследований Дьюка и Мэрилендского университета впервые в истории наблюдали фазовый переход в одномерной цепочке атомов. Эксперимент проводился на квантовом симуляторе и открывает новые возможности для изучения фазовых переходов в одномерных системах.
Традиционно считалось, что фазовые переходы, такие как превращение воды в лёд или переход магнита из намагниченного состояния в размагниченное, невозможны в одномерных системах. Однако нобелевские лауреаты Дайсон и Таулес теоретически предсказали, что при определённых условиях, когда атомы взаимодействуют на больших расстояниях, такие переходы могут происходить.

Для проведения эксперимента исследователи использовали квантовый симулятор с захваченными ионами, созданный под руководством Кристофера Монро в Центре квантовых исследований Дьюка. Устройство позволило сформировать одномерную цепочку из 23 ионов иттербия.
«Используя электромагнитные поля для управления взаимодействием между ионами, мы фактически создали одномерный магнит, собранный атом за атомом», – поясняет ведущий экспериментатор Ор Кац.
Одной из главных сложностей в работе стал процесс нагревания квантовой системы, необходимый для наблюдения фазового перехода. Александр Шукерт, ведущий теоретик проекта, разработал новую методику, которая позволила преодолеть эту проблему. Учёные подготовили ионы в определённом начальном состоянии и позволили им развиваться согласно их естественной динамике, что имитировало эффект повышения температуры.
В результате исследователям удалось наблюдать переход системы из упорядоченного (намагниченного) состояния в неупорядоченное (размагниченное), что подтвердило существование фазового перехода в одномерной системе. Это достижение стало возможным благодаря способности эксперимента создавать дальнодействующие взаимодействия между ионами и эффективно подготавливать их в нагретом состоянии.
В дальнейшем учёные планируют расширить исследования, создавая двумерные массивы ионов для изучения более сложных систем и потенциального открытия новых фаз материи. Также команда работает над усовершенствованием метода подготовки нагретых состояний для более сложных моделей материалов, особенно при низких температурах.
-
06.02.2025 16:42:00 | iXBT.com
06.02.2025 16:37:00 | iXBT.com
06.02.2025 16:36:00 | iXBT.com
06.02.2025 16:18:00 | iXBT.com
06.02.2025 16:12:00 | iXBT.com
06.02.2025 16:04:00 | iXBT.com
06.02.2025 15:42:00 | iXBT.com
06.02.2025 15:41:00 | iXBT.com
06.02.2025 14:28:00 | iXBT.com
06.02.2025 14:25:00 | iXBT.com
06.02.2025 13:58:00 | iXBT.com
06.02.2025 13:51:00 | iXBT.com
06.02.2025 13:29:00 | iXBT.com
06.02.2025 13:04:38 | Ведомости
06.02.2025 13:01:00 | iXBT.com
06.02.2025 12:46:00 | iXBT.com
06.02.2025 12:42:18 | TechCult.ru
06.02.2025 12:35:00 | iXBT.com
06.02.2025 12:32:00 | iXBT.com
06.02.2025 12:27:00 | iXBT.com
06.02.2025 12:20:00 | iXBT.com
06.02.2025 11:58:00 | iXBT.com
06.02.2025 11:48:00 | iXBT.com
06.02.2025 11:14:00 | iXBT.com
06.02.2025 11:13:00 | iXBT.com
-
14.03.2025 18:43:25 | ferra.ru
14.03.2025 18:29:32 | ferra.ru
14.03.2025 17:15:02 | ferra.ru
14.03.2025 16:29:29 | ferra.ru
14.03.2025 16:23:35 | ferra.ru
14.03.2025 15:43:32 | ferra.ru
14.03.2025 15:29:37 | Хабр
14.03.2025 15:27:53 | vc.ru
14.03.2025 15:20:15 | ferra.ru
14.03.2025 14:41:08 | Хабр
14.03.2025 14:38:37 | vc.ru
14.03.2025 14:36:45 | Хабр
14.03.2025 14:15:55 | Хабр
14.03.2025 14:15:20 | ferra.ru
14.03.2025 14:05:51 | Хабр
14.03.2025 13:56:33 | Хабр
14.03.2025 13:49:16 | Хабр
14.03.2025 13:49:11 | Хабр
14.03.2025 13:48:11 | Хабр
14.03.2025 13:43:21 | Хабр
Техническая поддержка проекта ВсеТут