НАУКА

Створено новий вид кристала часу, який робить зі світлом дивовижні речі

Поширити:

Дослідники оголосили про створення нового типу кристалу часу, який має деякі інтригуючі властивості, що можуть мати важливе значення для вивчення фізики та інших галузей. Команда вчених з Каліфорнійського університету та Університету Меріленда працює над створенням кристалів часу вже кілька років, і цей останній прорив є значним кроком вперед у цій галузі.

На відміну від традиційних кристалів, які мають фіксовану структуру, що повторюється в просторі, кристали часу мають структуру, що повторюється в часі. Іншими словами, вони коливаються за регулярною схемою, яка повторюється з часом, подібно до маятника, що гойдається туди-сюди. Ця унікальна властивість кристалів часу привернула великий інтерес з боку фізиків, які вважають, що вони можуть допомогти відкрити цілий ряд нових застосувань у таких галузях, як квантові обчислення та зондування.

Читайте також:  Ці первісні організми, можливо, були першими хижаками на Землі

Новий часовий кристал, який створили дослідники, складається з системи зв’язаних осциляторів, розташованих у певному порядку. Ретельно контролюючи взаємодію між осциляторами, команда змогла створити кристал часу, який демонструє незвичайну поведінку під впливом світла. Зокрема, кристал змушує світло дифрагувати за особливим шаблоном, що дозволяє припустити, що він може бути використаний для цілого ряду застосувань у таких галузях, як фотоніка та оптика.

Створено новий вид кристала часу, який робить зі світлом дивовижні речі

Дослідники вважають, що їхній новий кристал часу також може мати важливе значення для вивчення квантових систем, які, як відомо, важко спостерігати і якими важко маніпулювати. Використовуючи кристали часу для вивчення цих систем, вчені зможуть отримати нове розуміння поведінки квантових частинок і розробити нові інструменти для маніпулювання ними.

Загалом, цей останній прорив у галузі часових кристалів є захоплюючою подією, яка може мати значні наслідки для цілої низки галузей, від фізики і квантових обчислень до оптики і фотоніки. Оскільки дослідники продовжують вивчати властивості цих дивовижних структур, цілком ймовірно, що в майбутньому ми відкриємо ще більше інтригуючих застосувань і можливостей.

Читайте також:  Експеримент показав, що станеться, якщо доторкнутися до квантової надрідини
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0