Ssylka

Прорыв в квантовой физике: обнаружена конденсация Бозе-Эйнштейна двухмагнонных состояний

В мире квантовой физики совершено значительное открытие — впервые в истории науки учёные наблюдали Бозе-Эйнштейновскую конденсацию (БЭК) двухмагнонных связанных состояний в магнитном материале. Это революционное достижение, опубликованное в престижном научном журнале Nature Materials, расширяет наше понимание экзотических квантовых состояний материи.
Прорыв в квантовой физике: обнаружена конденсация Бозе-Эйнштейна двухмагнонных состояний
Изображение носит иллюстративный характер

Исследование проводилось на многочастотном высокополевом спектрометре электронного спинового резонанса в Центре стационарных сильных магнитных полей (SHMFF) Хэфэйского института физических наук Китайской академии наук. В проекте участвовала международная команда ученых из Южного университета науки и технологий, Чжэцзянского университета, Народного университета Китая и Австралийской организации ядерной науки и технологий.

Бозе-Эйнштейновская конденсация представляет собой уникальное квантовое явление, при котором частицы-бозоны при сверхнизких температурах конденсируются в единое коллективное состояние. Ранее это явление наблюдалось в холодных атомах, но никогда прежде не было зафиксировано в магнитных системах. В данном случае речь идет о магнонах — квантах спиновых возбуждений, которые формируют пары и затем конденсируются.

Для исследования ученые выбрали квантовый магнитный материал Na₂BaNi(PO₄)₂, обладающий уникальной треугольной решеточной структурой. Этот материал представляет собой идеальную платформу для изучения фрустрированного квантового магнетизма — явления, при котором геометрическое расположение атомов препятствует одновременному удовлетворению всех магнитных взаимодействий.

Методология исследования включала использование оборудования SHMFF для обнаружения слабых сигналов двухмагнонных связанных состояний. Дополнительно применялись методы низкотемпературной термодинамики, нейтронного рассеяния и ядерного магнитного резонанса, что позволило получить комплексное представление о наблюдаемом явлении.

Важно отметить, что обнаруженное явление принципиально отличается от обычной сверхпроводимости, которая связана с спариванием фермионов. В данном случае речь идет об уникальной форме спаривания магнонов, приводящей к квантовому фазовому переходу. Это открытие предоставляет новые представления о экзотических квантовых состояниях материи.

Значимость этого научного прорыва выходит за рамки фундаментальной физики. Он открывает новые пути для исследования неизвестных ранее фаз материи, которые потенциально могут найти применение в передовых технологиях будущего, от квантовых вычислений до новых типов электроники и магнитных устройств хранения данных.


Новое на сайте

16944Взгляд на зарю вселенной телескопом Джеймса Уэбба 16943От сада чудес до протеина из атмосферы 16942Кратковременный сон наяву: научное объяснение пустоты в мыслях 16941Спутники Starlink создают непреднамеренную угрозу для радиоастрономии 16940Аутентификационная чума: бэкдор Plague год оставался невидимым 16939Фиолетовый страж тайских лесов: редкий краб-принцесса явился миру 16938Хроники мангровых лесов: победители фотоконкурса 2025 года 16937Танцевали ли планеты солнечной системы идеальный вальс? 16936Ай-ай: причудливый лемур, проклятый своим пальцем 16935Как рентгеновское зрение раскрывает самые бурные процессы во вселенной? 16934Уязвимость нулевого дня в SonicWall VPN стала оружием группировки Akira 16933Может ли государственный фонд единолично решать судьбу американской науки? 16932Способна ли филантропия блогеров решить мировой водный кризис? 16931Взлом через промпт: как AI-редактор Cursor превращали в оружие 16930Мог ли древний кризис заставить людей хоронить мертвых в печах с собаками?