Ученые впервые заглянули в четвертое измерение: как свет помог расшифровать 4D-структуру квазикристаллов?

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Представьте себе мир, где привычные нам три измерения — длина, ширина и высота — лишь малая часть реальности. Мир, где существуют дополнительные измерения, недоступные нашему непосредственному восприятию, но оказывающие фундаментальное влияние на свойства материи. Звучит как научная фантастика? Вовсе нет. Это — реальность квазикристаллов, удивительных структур, открытых в 1982 году и перевернувших представления о строении вещества.

Нобелевская премия за «невозможное»

Профессор Дан Шехтман, изучая сплав алюминия и марганца, обнаружил нечто странное: дифракционная картина, полученная с помощью электронного микроскопа, указывала на упорядоченную структуру, но… не такую, как у обычных кристаллов. Атомы располагались не периодически, а квазипериодически — с определенным порядком, но без строгой повторяемости. Это было похоже на мозаику, выложенную по сложным, не до конца понятным правилам.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Научное сообщество встретило открытие Шехтмана с недоверием. Ведь квазипериодичность, казалось бы, противоречила фундаментальным законам кристаллографии! Потребовались годы, чтобы доказать реальность этого явления. И лишь Нобелевская премия по химии 2011 года окончательно закрепила за квазикристаллами статус новой формы материи.

Секрет — в четвертом измерении?

Разгадать тайну квазикристаллов помогли физики Дов Левин и Пол Стейнхардт. Они выдвинули смелую гипотезу: квазикристаллы — это проекции структур, существующих в… четвертом измерении!

Поясним. Мы живем в трехмерном мире. Добавьте к нему еще одно измерение, перпендикулярное всем трем. Представить это сложно, но математически — вполне возможно. В таком четырехмерном пространстве может существовать «идеальный» кристалл, а его «тень», отбрасываемая в наш трехмерный мир, и будет квазикристаллом. По аналогии: если вы посветите фонариком на куб, то на стене увидите его двумерную проекцию — квадрат. Так и квазикристалл — это трехмерная «проекция» четырехмерного объекта.

Топология и «игра» измерений

Недавнее исследование, опубликованное в престижном журнале Science, не только подтвердило эту гипотезу, но и выявило новые, удивительные свойства квазикристаллов. Международная группа ученых, включающая исследователей из Израиля и Германии, изучала взаимодействие света с поверхностью квазикристалла.

Проекция тессеракта
Автор: Auteursgegevens bekijken CC BY-SA 3.0 Источник: commons.wikimedia.org

Ученые использовали специальные электромагнитные волны, «бегущие» по поверхности материала. Эти волны создавали сложные интерференционные узоры, которые, казалось бы, должны были отличаться друг от друга. Но… нет! Оказалось, что, анализируя эти узоры в привычных нам двух измерениях, невозможно понять, с каким именно квазикристаллом мы имеем дело. Единственный способ — «подняться» в четвертое измерение, к «исходной» структуре.

Это открытие связано с понятием топологии. Топология — это раздел математики, который изучает свойства объектов, сохраняющиеся при непрерывных деформациях (как, например, если бы они были сделаны из пластилина). Грубо говоря, с точки зрения топологии, кружка и бублик — это одно и то же (в бублике можно «продавить» углубление и превратить его в кружку).

Оказалось, что топологические свойства квазикристаллов тесно связаны с их четырехмерной «прародиной». И именно эти свойства, а не только привычные нам механические характеристики, определяют поведение квазикристаллов.

Вращающаяся тень тессеракта, вращающаяся вокруг одной оси и плоскости.
Автор: Door JasonHise Источник: commons.wikimedia.org
Аттосекунды: мгновения, меняющие реальность

Но и это еще не все. Исследователи обнаружили, что две разные топологические картины поверхностных волн могут становиться идентичными через… невероятно короткий промежуток времени. Речь идет об аттосекундах — миллиардных долях миллиардной доли секунды!

Это явление объясняется своеобразной «борьбой» между топологическими и термодинамическими (энергетическими) свойствами квазикристаллов. Грубо говоря, на таких сверхмалых временных масштабах квазикристалл «колеблется» между разными состояниями, определяемыми как его четырехмерной «формой», так и энергетическими характеристиками.

Зачем нам это знать?

Изучение квазикристаллов — это не просто красивая научная головоломка. Это — ключ к пониманию фундаментальных законов природы и, возможно, к созданию принципиально новых технологий.

В перспективе, уникальные свойства квазикристаллов могут быть использованы, например, для:

  • Создания новых материалов: с необычными механическими, оптическими и электронными свойствами.
  • Разработки новых методов обработки информации: четырехмерная «природа» квазикристаллов может открыть путь к созданию более емких и быстрых носителей информации.
  • Квантовых вычислений: топологические свойства квазикристаллов могут стать основой для создания новых, более устойчивых к помехам квантовых компьютеров.

Исследование квазикристаллов — это путешествие в неизведанное, выход за пределы привычного, взгляд в глубины многомерной реальности. И, кто знает, какие еще удивительные открытия ждут нас на этом пути?

8 комментариев

Добавить комментарий

D
Длина, ширина и высота изМЕРяются в единой МЕРЕ — метрах, а соответственно это всё одно изМЕРение. Второе, третье и четвёртое измерение — электрическая, магнитная и гравитационная составляющая. Измерения в принципе не должны объясняться одно из другого. Почему современное научное сообщество до этого никак не дойдёт — нипанятна.
134228046@vkontakte
Потому что измерения — это только термин. Вы вводите свой термин, который в корне отличается от того, какой определили учёные. Так с чего вдруг учёные должны принимать ваш термин, который обозначает вообще другое?
D
Для понимания подскажу — приведите примеры математических определений «точка», «прямая» и «плоскость» в материи? Поэтому и так называемого «четвёртого» измерения в реальности нет, какое его пытаются определить математики. И нет, измерения — это не термин. Это — определение.
1
Почему не может быть того, что еще не открыли? Это как с нулем Кельвина и еще меньше. Да, сейчас как бы ниже нуля нет, но в будущем может будет.
Про пространство и измерения, думаю что пространство многомерно, а то что мы может определять лишь три, означает только что наш мозг и глаза могут воспринимать столько измерений, но могут зафиксировать приборы. Простой лист бумаги — плоскость, а для когото это целая вселенная, типа одноклеточных, не знаю, могут ли они воспринимать еще и третью величину, а вот муравьи уже живет в трехмерном, будет удивительно если муравьи живут в 4-ех мерном прострпнстве
D
У плоскости толщины нет, у листа есть. Смотрите в направляющие вектора — там ответ. А то что пространство многомерно — непреложный факт. И мультивселенные существуют. Чем сны не схлопывающиеся аппендиксовые вселенные? Да и эта Вселенная всего лишь сон Брамы.
T
Так вот куда пропадает второй носок после стирки 😁 Я нашла портал в 4е измерение, дайте мне нобелевку!
106493530737571670635@google
Афтар пиши еще фантастики. Нобелевская премия закрепляет форму материи!!)))) ну, ну

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Этот ИИ видит сны и вырабатывает цифровой дофамин: как искусственный гиппокамп и гормоны избавляют нейросети от галлюцинаций

На сегодняшний день индустрия разработки искусственного интеллекта столкнулась с серьезной системной проблемой. Создание мультимодальных нейросетей — программ, способных одновременно...

Ученые воссоздали ландшафт ранней Земли и вживую проследили за спонтанной сборкой первых структур жизни

Происхождение жизни на Земле — это в первую очередь проблема физики и гидродинамики, а не только чистой химии. В современной астробиологии одной из ведущих моделей формирования первых...

Озеро Киву: почему купание в райском водоёме несёт смертельную опасность

Есть в мире водоёмы, в которые не пускают, желая сохранить первозданную природу. Есть с повышенной кислотностью или температурой, но озеро Киву в Африке на вид напоминает воплощение лучшего...

ИИ в медицине: как искусственный интеллект превосходит специалистов в постановке диагнозов

За последние два года искусственный интеллект показал, что может ставить медицинские диагнозы точнее, чем самые опытные врачи. Это не предположение, а выводы из нескольких независимых исследований....

Обзор аэрогриля FELFRI FF-AF-03: две чаши, а значит, быстрее, плюс расширенная комплектация

Аэрогрили становятся неотъемлемыми помощниками на кухне: они готовят быстро и практически без масла, а значит — делают блюда более полезными. Эта модель выделяется на фоне аналогичных...

Glock: история одного из наиболее распространённых служебных пистолетов

Glock — семейство австрийских самозарядных пистолетов, появившееся в начале 1980-х годов и ставшее одной из самых распространённых платформ служебного оружия в мире. Его конструкция...