«Квантовый ковер»: как физики связывают свет и материю в единое целое

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Рассуждения | Оффтопик

Мир квантовой физики — это царство таинственных явлений, где частицы ведут себя как волны, а объекты могут находиться в нескольких местах одновременно. Именно здесь, на границе непознанного, ученые ищут ключи к разгадке фундаментальных законов Вселенной. И одним из таких ключей является способность точно измерять энергетические состояния отдельных атомов.

Квантовый мир, вольная интерпретация
Автор: Designer

Представьте себе атом, крошечную частицу, которая танцует в пространстве. Чтобы узнать о его движениях, мы «освещаем» его фотоном — частицей света. Но, подобно тому, как столкновение бильярдных шаров меняет их траектории, взаимодействие с фотоном заставляет атом «отскакивать», усложняя измерение его импульса и положения. Этот эффект, известный как атомная отдача, долгое время был камнем преткновения для физиков.

Однако, команда исследователей из JILA и NIST, под руководством Ана Марии Рей и Джеймса Томпсона, нашла способ «усмирить» атомную отдачу. Их открытие, опубликованное в журнале Science, основывается на новом типе взаимодействия, получившем название «обмен импульсами».

Представьте себе группу атомов, заключенных в специальное «зеркальное» пространство — резонатор. Внутри этого микрокосма атомы начинают обмениваться фотонами, словно играя в квантовые «жмурки». Каждый обмен — это передача импульса, но благодаря замкнутости пространства, отдача рассеивается среди всех участников «игры», как рябь на поверхности пруда.

Этот «квантовый танец» атомов открывает перед учеными удивительные возможности. Теперь они могут создавать резонаторы, подавляющие отдачу и другие помехи, что позволит глубже проникнуть в тайны сложных систем и открыть новые грани квантовой физики.

Квантовый мир, вольная интерпретация
Автор: Designer

Более того, взаимодействие обмена импульсами порождает явление, известное как «одноосное скручивание» (OAT), которое является формой квантовой запутанности. Представьте себе, что каждый атом — это нить, а OAT — это способ переплести эти нити в единый «квантовый ковер». Такое переплетение позволяет уменьшить квантовый шум и повысить точность измерений, что особенно важно для квантовых сенсоров, которые используются для обнаружения гравитационных волн и поиска темной материи.

Но как ученые достигают такого контроля над атомами? Ответ кроется в квантовой суперпозиции — способности частиц находиться в нескольких состояниях одновременно. В данном случае, каждый атом находится в суперпозиции двух состояний импульса, и путем обмена фотонами, ученые «заставляют» их взаимодействовать, создавая «решетку плотности» — своеобразную интерференционную картину, отражающую «квантовый танец» атомов.

Исследователи также обнаружили, что эта система позволяет преодолеть еще одну проблему — доплеровский сдвиг, изменение частоты волны из-за относительного движения источника и наблюдателя. Представьте себе звук сирены скорой помощи — он меняет высоту звука по мере приближения и удаления. Аналогичное явление происходит и в квантовом мире, затрудняя точные измерения. Но благодаря «квантовому танцу», атомная отдача рассеивается, и доплеровский сдвиг перестает быть проблемой.

Открытие команды Рей и Томпсона — это не просто научный прорыв, это шаг в будущее, где квантовые технологии станут частью нашей повседневной жизни. Возможно, именно этот «квантовый танец» атомов откроет нам путь к созданию сверхбыстрых компьютеров, новых материалов и лекарств, а также позволит заглянуть в самые глубины космоса и понять, из чего состоит Вселенная.

Квантовый мир, вольная интерпретация
Автор: Designer

Квантовая запутанность — это очень сложное явление. Как OAT, возникающая при обмене импульсами, может быть полезна на практике?

OAT позволяет создать «связь» между атомами, что уменьшает квантовый шум и повышает точность измерений. Это особенно важно для квантовых сенсоров, используемых в различных областях, например, для обнаружения гравитационных волн или поиска темной материи.

Как далеко мы находимся от практического применения технологий, основанных на квантовом танце атомов?

Квантовые технологии находятся на стадии активного развития. Уже существуют прототипы квантовых компьютеров, сенсоров и систем связи. Однако, до массового внедрения этих технологий еще предстоит пройти долгий путь, связанный с преодолением технологических и научных вызовов.

4 комментария

S
[зевает]
Очередной «обман физики», раньше изобретали вечный двигатель, теперь типа принцип неопределенности Гейзенберга под ударом? :D
A
Что-то многовато ниспровергателей и прорывателей появилось в последнее время. Весна?
«В данном случае, каждый атом находится в суперпозиции двух состояний импульса».
Полная ерунда. Почему двух состояний импульса, почему не трех или десяти? И почему импульса, а не энергии?
В квантовой механике суперпозиция относится к волновым функциям, а не к координатам или импульсам.
"… шаг в будущее, где квантовые технологии станут частью нашей повседневной жизни."
Вообще-то эти технологии давным-давно стали частью повседневной жизни.
114776015532226571355@google
Посмотрите как на ютубе с помощью фонарика, секундомера и системы зеркал измеряют скорость света с погрешностью 0,00..001%
A
Сейчас появилось очень много околонаучного бреда. То, что в кругах «интересующихся наукой» есть множество «идеек» — не удивительно. Я видел много таких товарищей, которые писали еще в ЦК КПСС, что их великие идеи «все эти ученые гробят на корню и не дают развиваться экономике страны».
Хуже всего, что это стало повсеместным и в кругах, считающих себя научными. Помнится, еще в конце 80-х — начале 90-х мы удивлялись на конференциях, что пара докладов канадцев была явной хренью. Сейчас доля такой хрени — явно более половины. И авторы публикуются не в проверенных уважаемых журналах вроде Nucl.Phys/Phys.Rev, а во всяких «натурах», которые дошли до того, что отзывают статьи и банят авторов вместо того, чтобы сразу набрать нормальных рецензентов.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Распространенные неисправности тостеров: как их избежать, профилактика поломок

Электрические тостеры — незаменимые помощники на кухне, обеспечивающие быстрые и хрустящие тосты. Однако, как и любая техника, они не застрахованы от поломок. В этой статье рассмотрим...

Избирательно выгодная нестабильность: парадокс, который движет прогрессом

В мире науки возникло предположение, что нестабильность может быть не случайным дефектом, а необходимым условием для жизни и эволюции. Джон Тауэр, профессор биологических наук в USC Dornsife,...

Зачем нужны светофоры в пустыне Китая для верблюдов

В Китайской провинции Gānsù появились довольно необычные светофоры, предназначенные для регулировки движения верблюдов в пустыне. Новшество должно решить проблему пробок в туристическом регионе в...

Хладаганеты холодильников: какие существуют и какой из них лучше

Хладагент — вещество, которое испаряясь, забирает тепло из одной точки и, конденсируясь передаёт его в другую, то есть выводит всё тепло из камеры наружу. Производители бытовых...

Как превратить ваш телефон Android в iPhone

Android и iPhone предлагают разные пользовательские возможности. Некоторые предпочитают гибкость и настраиваемость Android, тогда как другие ценят упрощенную эстетику iOS. Если вы относитесь ко...

Как посмотреть сохраненные пароли на Android

В современном цифровом мире управление множеством паролей может оказаться непростой задачей. К счастью, устройства Android предлагают удобное решение — встроенные менеджеры паролей. Они...