Спин-магия: ученые добились когерентности в левитирующих алмазах

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

Представьте себе крошечный алмаз, парящий в вакууме, подчиняясь невидимым силам, и при этом являющийся ключом к пониманию фундаментальных законов физики. Звучит как научная фантастика? А вот и нет. Ученые из Франции совершили прорыв, продемонстрировав левитацию микроскопических алмазных частиц с помощью ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Этот эксперимент не просто впечатляет, он открывает новые перспективы в самых разных областях — от биологии до квантовых технологий.

Что такое ЯМР и почему он так важен?

ЯМР — это как своего рода «рентген» для атомов. Он позволяет нам заглянуть внутрь вещества, изучая, как атомные ядра реагируют на магнитные поля. Ядра, обладающие спином (особым квантовым свойством), подобно маленьким магнитикам, могут выстраиваться вдоль или против внешнего магнитного поля. Воздействуя на них дополнительным, колеблющимся полем, мы заставляем их переходить между различными энергетическими уровнями. Когда это дополнительное поле отключается, ядра возвращаются в исходное состояние, испуская при этом крошечные «сигналы», уникальные для каждого вида атомов. Эти сигналы — наш ключ к пониманию структуры и свойств материалов.

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

Но есть одна загвоздка. Применять ЯМР к очень маленьким объектам, особенно к левитирующим микрочастицам, — это задача не из лёгких. Для этого требуются мощные магнитные поля, сверхнизкие температуры и внушительных размеров оборудование. Именно эти препятствия и взялись преодолеть французские ученые.

Алмазы: не просто драгоценные камни

Для своего эксперимента исследователи выбрали микроскопические алмазы, но не простые, а с дефектом — так называемыми азотно-вакансионными (NV) центрами. Это как будто крошечные «неправильности» в алмазной решетке, где атом азота занимает место атома углерода, а рядом появляется вакансия — пустое место. Но именно эти дефекты наделяют алмазы уникальными свойствами. Они, подобно миниатюрным антеннам, способны взаимодействовать с магнитными полями и даже хранить квантовую информацию.

И вот тут начинается самое интересное: учёные научились «подвешивать» эти алмазы в воздухе с помощью электрической ловушки Пауля. Эта ловушка создаёт электрическое поле, которое как бы удерживает алмаз в «яме», не давая ему упасть. А зачем всё это нужно? Левитация позволяет минимизировать влияние окружающей среды на частицу, давая нам возможность с высокой точностью изучать её свойства.

Игра со спинами: от электронов к ядрам

Основная цель исследователей — получить полный контроль над ядерными спинами микроалмазов, а значит, и над их квантовым состоянием. Чтобы этого добиться, они решили сначала «приручить» электронные спины NV-центров. Электроны, подобно маленьким волчкам, тоже обладают своим собственным спином, который можно контролировать. С помощью лазерного излучения исследователи научились «поляризовать» электронные спины, а затем, используя специальный метод под названием динамическая ядерная поляризация, передать эту «поляризацию» на ядерные спины.

Сложно? Возможно. Но суть в том, что этот метод позволил ученым управлять ядерными спинами и, тем самым, квантовым состоянием всей системы. И самое главное: время, в течение которого сохранялась «связанность» или когерентность ядерных спинов, было на несколько порядков выше, чем в предыдущих исследованиях. Это значит, что ученые значительно продвинулись в управлении квантовыми свойствами наночастиц.

Перспективы: от охлаждения до навигации

Чего же ждать от этого прорыва? В ближайшем будущем, возможно, не стоит ожидать революционных изменений в медицине или квантовых компьютерах. Однако данное исследование открывает дверь к новым возможностям в других областях.

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

Например, один из перспективных путей — это охлаждение макроскопических частиц. Сейчас, если мы поместим алмаз в вакуум и попытаемся его охладить лазером, он просто разрушится. Но спиновое охлаждение с использованием ядерных спинов может решить эту проблему благодаря их более длительному времени когерентности.

Другое интересное применение — это гироскопия. Ядерные спины, в силу своих уникальных свойств, могут стать основой для создания сверхчувствительных гироскопов — устройств, измеряющих вращение.

В итоге

Исследование французских ученых — это не просто ещё один шаг в развитии науки, это скорее прыжок. Они не только показали, что можно левитировать микрочастицы с помощью ЯМР, но и открыли новые пути для манипулирования квантовыми состояниями материи. Этот прорыв, словно крошечный алмаз, может стать основой для будущих технологических революций.

1 комментарий

a
Французы явно хотят шнобелевскую премию. Но вот за левитацию лягушек ее в 2000г. уже получл А.Гейм. Нобелевский лауреат, между прочим.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

210 лет «Павлу Буре»: в Москве открылась уникальная выставка коллекционных часов из частных собраний

Вероятно, даже тем, кто интересуется часами, при упоминании имени «Павел Буре» в первую очередь на память придет шайба и клюшка. Однако наша история помнит и «дохоккейные» времена, когда это имя...

Удаленный доступ к 3D принтеру Elegoo Centauri Carbon: пошаговая инструкция

Получилось подключить 3D принтер Elegoo Centauri Carbon к локальной сети и управлять как с ПК через Wi-Fi доступ, так и со смартфона. Приложение позволяет просматривать модели в памяти...

Почему Франция до сих пор владеет кусками океанов по всему миру

Иногда смотришь на карту мира и ловишь себя на странном чувстве: будто бы эпоха империй давно закончилась, но Франция по-прежнему раскинула свои маленькие флажки где-то в Карибах, в Индийском...

Жук-дьявольский броненосец: Броня, созданная природой

Если бы существовал идеальный образец для создания трудно разрушимых крепих материалов, это был бы жук-дьявольский броненосец (Phloeodes diabolicus). Это насекомое способно выдерживать...

Обзор защищенного смартфона Hotwav Hyper 8 Ultra: «ночная» камера, большой динамик и рация Walkie-Talkie с двумя антеннами

Компания Hotwav представила очередной броневичок, который выделяется на фоне основной массы не только своими внушительными размерами, кемпинговым фонариком и большим динамиком, но еще и встроенной...

✦ ИИ  Как бозон Хиггса дает массу «легким» частицам: детектор ATLAS выловил редчайший распад на мюоны

Открытие бозона Хиггса в 2012 году можно считать финальной точкой в построении Стандартной модели. Но для физиков это, на самом деле, лишь начало долгой и трудной работы. Обнаружить...