Можно ли увидеть квантовую бабочку Хофштадтера?

Фракталы представляют собой закономерности, повторяющиеся на разных масштабах, что находит отражение в естественных объектах – снежинках, папоротниках, береговых линиях. В квантовой механике эта концепция выходит на новый уровень с предсказанием сложного энергетического спектра, напоминающего крылья бабочки.
Можно ли увидеть квантовую бабочку Хофштадтера?
Изображение носит иллюстративный характер

В 1976 году Дуглас Хофштадтер предложил модель, согласно которой электроны в двумерных кристаллах, помещённых в сильное магнитное поле, распределяются по фрактальному энергетическому спектру. Этот «спектр бабочки Хофштадтера» остаётся одним из немногих примеров задачи, решённой в квантовой механике без приближений.

Прямое наблюдение фрактального спектра стало возможным благодаря технологии наложения и скручивания двух слоёв графена для создания мори-кристаллов. Такая периодическая структура с увеличенной длинной периодичностью обеспечивает оптимальные условия для исследования энергетических уровней при воздействии магнитного поля.

Первоначальной целью эксперимента было изучение сверхпроводимости в скрученных двуслойных графеновых системах, открытой в 2018 году командой MIT, когда электроны в мори-кристаллах демонстрируют нулевое сопротивление. Однако, как отметил Диллон Вонг, при изготовлении образцов угол оказался меньше оптимального магического, что случайным образом создало нужный паттерн. Кевин Накколлс подчеркнул: «Наше открытие было, по сути, случайностью. Мы не планировали его найти.»

Для детального изучения энергетических уровней использовался сканирующий туннельный микроскоп (STM), способный посредством квантового туннелирования создавать изображения с атомным разрешением. Майнгчул О объяснил: «STM является прямым энергетическим зондом, который помогает нам соотнести наблюдения с первоначальными расчетами Хофштадтера.»

Али Яздани, профессор Джеймса С. Макдоннелла из Принстона, отметил, что «эти кристаллы мори обеспечили идеальные условия для наблюдения спектра Хофштадтера», выделив уникальную магнитную зависимость энергетического распределения. Майкл Шеер добавил: «Режим Хофштадтера является богатой и яркой картиной топологических состояний, и возможность визуализировать эти состояния открывает новые пути для изучения их квантовых свойств.»

Теоретическая поддержка эксперимента осуществлялась под руководством профессора Бяо Лиана и его учеников, которые расширили исходные расчёты, включив взаимодействия между электронами, ранее не учтённые в модели Хофштадтера. Эти доработки значительно совершенствуют понимание многоэлектронных эффектов в квантовых системах.

Полученные результаты опубликованы в последнем выпуске журнала Nature, что подчеркивает значимость эксперимента для фундаментальной науки. Прямая визуализация фрактального спектра открывает новые перспективы в исследованиях топологических состояний и закладывает основу для разработки будущих технологий.

События последних десятилетий – от предсказания Хофштадтера в 1976 году до обнаружения сверхпроводимости в 2018 году и недавнего экспериментального подтверждения фрактальной структуры – демонстрируют, как случайные ошибки и новаторские методы материаловедения могут привести к прорывам в понимании квантовых явлений.


Новое на сайте

19164Уязвимые обучающие приложения открывают доступ к облакам Fortune 500 для криптомайнинга 19163Почему ботнет SSHStalker успешно атакует Linux уязвимостями десятилетней давности? 19162Microsoft устранила шесть уязвимостей нулевого дня и анонсировала радикальные изменения в... 19161Эскалация цифровой угрозы: как IT-специалисты КНДР используют реальные личности для... 19160Скрытые потребности клиентов и преимущество наблюдения над опросами 19159Академическое фиаско Дороти Паркер в Лос-Анджелесе 19158Китайский шпионский фреймворк DKnife захватывает роутеры с 2019 года 19157Каким образом корейские детские хоры 1950-х годов превратили геополитику в музыку и... 19156Научная революция цвета в женской моде викторианской эпохи 19155Как новый сканер Microsoft обнаруживает «спящих агентов» в открытых моделях ИИ? 19154Как новая кампания DEADVAX использует файлы VHD для скрытой доставки трояна AsyncRAT? 19153Как новые китайские киберкампании взламывают госструктуры Юго-Восточной Азии? 19152Культ священного манго и закат эпохи хунвейбинов в маоистском Китае 19151Готовы ли вы к эре коэффициента адаптивности, когда IQ и EQ больше не гарантируют успех? 19150Иранская группировка RedKitten применяет сгенерированный нейросетями код для кибершпионажа
Ссылка